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摘要:
结构分析的隐变量发现方法难以有效地发现隐变量且可解释性较差。基于因果关系和局部结构的不确定性,提出了一种基于局部因果关系分析的隐变量发现算法(hidden variable discovering algorithm based on local causality analysis,LCAHD)。LCAHD算法给出了因果结构熵的定义,将因果知识和不确定性知识相融合,以因果关系的不确定性程度作为隐变量存在的判定依据,并对这一依据进行了理论上的论证。LCAHD算法首先通过寻找目标变量的马尔科夫毯来提取局部依赖结构,并基于扰动学习获得扰动数据,联合扰动数据和观测数据学习局部依赖结构中的因果关系;然后利用因果结构熵对局部因果结构中因果关系的不确定性进行度量,并利用隐变量和因果关系不确定性之间的相关性判定条件,确定隐变量的存在性。分别针对标准网络和股票网络进行了实验,结果表明,该算法能准确地确定隐变量的位置,具有较好的解释性。
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文献信息
篇名 局部因果关系分析的隐变量发现算法
来源期刊 计算机科学与探索 学科 工学
关键词 隐变量 马尔科夫毯 扰动学习 因果关系分析 因果结构熵
年,卷(期) 2014,(4) 所属期刊栏目 人工智能与模式识别
研究方向 页码范围 456-466
页数 11页 分类号 TP391
字数 7708字 语种 中文
DOI 10.3778/j.issn.1673-9418.1307020
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 王浩 合肥工业大学计算机与信息学院 193 1473 20.0 29.0
2 姚宏亮 合肥工业大学计算机与信息学院 95 488 11.0 16.0
3 李俊照 合肥工业大学计算机与信息学院 27 128 6.0 9.0
4 吴立辉 合肥工业大学计算机与信息学院 1 5 1.0 1.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
隐变量
马尔科夫毯
扰动学习
因果关系分析
因果结构熵
研究起点
研究来源
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引文网络交叉学科
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计算机科学与探索
月刊
1673-9418
11-5602/TP
大16开
北京市海淀区北四环中路211号北京619信箱26分箱
82-560
2007
chi
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10748
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