原文服务方: 西安交通大学学报       
摘要:
提出了用动态贝叶斯网络(DBN)对非时齐马氏决策系统进行建模的改进方法,使动态贝叶斯网络能被更广泛地应用于各种复杂的真实系统中.该方法的基本思路是,将扩展后的隐藏变量引入DBN的演化过程来建立假设条件所要求的马尔可夫模型,给出从不完整的样本数据集以及存在隐藏变量时来学习DBN结构的算法,进而用贝叶斯概率统计方法对后来的时间片的充分统计因子进行估计,并通过当前已存在的和估计的充分统计因子对基于时间变化的转移概率进行学习,以解决假设条件要求的转移概率的时不变性.原理性分析和仿真实验结果也验证了改进方法的有效性.
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文献信息
篇名 在非时齐马氏决策过程中的动态贝叶斯网络研究
来源期刊 西安交通大学学报 学科
关键词 动态贝叶斯网络 马尔可夫模型 隐藏变量 贝叶斯概率统计
年,卷(期) 2005,(10) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 1088-1091
页数 4页 分类号 TP18
字数 语种 中文
DOI 10.3321/j.issn:0253-987X.2005.10.013
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 覃征 西安交通大学计算机软件研究所 158 2651 25.0 46.0
2 衡星辰 西安交通大学计算机软件研究所 15 164 8.0 12.0
3 贺升平 西安交通大学计算机软件研究所 9 640 5.0 9.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
动态贝叶斯网络
马尔可夫模型
隐藏变量
贝叶斯概率统计
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
西安交通大学学报
月刊
0253-987X
61-1069/T
大16开
1960-01-01
chi
出版文献量(篇)
7020
总下载数(次)
0
总被引数(次)
81310
相关基金
国家重点基础研究发展计划(973计划)
英文译名:National Basic Research Program of China
官方网址:http://www.973.gov.cn/
项目类型:
学科类型:农业
论文1v1指导