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摘要:
无向马尔科夫毯结构是属性和类变量之间的最重要依赖结构之一,建立无向马尔科夫毯分类器的核心是无向马尔科夫毯结构学习.针对现有无向马尔科夫毯结构学习方法具有低效率和可靠性,以及不具实用性等问题,基于贝叶斯网络理论、马尔科夫网络理论和依赖分析方法进行具有多项式复杂度的无向马尔科夫毯结构和分类器学习,来避免这些问题.并建立最优性定理、可转换定理、可靠性定理和局部化定理为其提供理论依据.同时,对小例子集情况, 给出了近似学习方法, 并将无向马尔科夫毯分类器扩展为联合分类器,以有效地进行小例子集分类.
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文献信息
篇名 无向马尔科夫毯分类器与集成
来源期刊 系统工程与电子技术 学科 数学
关键词 分类器 贝叶斯网络 马尔科夫网络 马尔科夫毯
年,卷(期) 2008,(7) 所属期刊栏目 软件、算法与仿真
研究方向 页码范围 1333-1338
页数 6页 分类号 O23
字数 6343字 语种 中文
DOI
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 刘凤霞 上海立信会计学院工商管理系 12 43 5.0 6.0
2 王双成 上海立信会计学院信息科学系 65 390 10.0 15.0
3 冷翠平 上海立信会计学院信息科学系 17 46 4.0 5.0
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研究主题发展历程
节点文献
分类器
贝叶斯网络
马尔科夫网络
马尔科夫毯
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
系统工程与电子技术
月刊
1001-506X
11-2422/TN
16开
北京142信箱32分箱
82-269
1979
chi
出版文献量(篇)
10512
总下载数(次)
24
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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