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摘要:
针对连续属性朴素贝叶斯分类器不能有效利用属性之间的条件依赖信息,而依赖扩展又很难实现属性条件联合密度估计和结构学习协同优化的问题,文中在使用多元高斯核函数估计属性条件联合密度的基础上,建立了具有多平滑参数的连续属性完全贝叶斯分类器,并给出将分类准确性标准与区间异步长划分完全搜索相结合的平滑参数优化方法,再通过时序扩展构建了动态完全贝叶斯分类器.我们使用UCI机器学习数据仓库中连续属性分类数据和宏观经济数据进行实验,结果显示,经过优化的两种分类器均具有良好的分类准确性.
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文献信息
篇名 连续属性完全贝叶斯分类器的学习与优化
来源期刊 计算机学报 学科 工学
关键词 连续属性 完全贝叶斯分类器 动态完全贝叶斯分类器 高斯核函数 平滑参数
年,卷(期) 2012,(10) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 2129-2138
页数 分类号 TP181
字数 7670字 语种 中文
DOI 10.3724/SP.J.1016.2012.02129
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 王双成 上海立信会计学院数学与信息学院 65 390 10.0 15.0
5 刘颖 上海立信会计学院数学与信息学院 11 62 3.0 7.0
6 杜瑞杰 上海立信会计学院数学与信息学院 12 127 5.0 11.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
连续属性
完全贝叶斯分类器
动态完全贝叶斯分类器
高斯核函数
平滑参数
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
计算机学报
月刊
0254-4164
11-1826/TP
大16开
中国科学院计算技术研究所(北京2704信箱)
2-833
1978
chi
出版文献量(篇)
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