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摘要:
C3I系统在解决威胁度估计等问题时,应根据环境恰当确定影响威胁度等指标的诸属性.提出了基于粗集的贝叶斯分类器算法,该算法在基于粗集的属性约简方法的基础上,综合考虑条件属性和决策属性间的依赖性以及条件属性间的依赖性对约简的影响.通过基于依赖性的属性约简,改善属性变量间独立性限制,发挥贝叶斯分类器的鲁棒性潜能,优化贝叶斯分类器性能.实验证明用该方法解决威胁度估计等C3I系统中的问题,效果良好.
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文献信息
篇名 基于粗集的贝叶斯分类器算法
来源期刊 北京理工大学学报 学科 工学
关键词 贝叶斯分类器 数据挖掘 粗糙集 属性约简 威胁度估计
年,卷(期) 2003,(1) 所属期刊栏目 信息科学与控制
研究方向 页码范围 83-86
页数 4页 分类号 TP311
字数 2985字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1001-0645.2003.01.021
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 郑建军 北京理工大学信息科学技术学院计算机科学工程系 13 125 6.0 11.0
2 刘玉树 北京理工大学信息科学技术学院计算机科学工程系 150 2634 25.0 46.0
3 王蕾 北京理工大学信息科学技术学院计算机科学工程系 18 1147 10.0 18.0
4 刘炜 2 31 2.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
贝叶斯分类器
数据挖掘
粗糙集
属性约简
威胁度估计
研究起点
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北京理工大学学报
月刊
1001-0645
11-2596/T
大16开
北京海淀区中关村南大街5号
82-502
1956
chi
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