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摘要:
朴素贝叶斯算法(NB)在处理分类问题时通常假设训练样本的数值型连续属性满足正态分布,其分类精度也受到训练数据完整性的影响,而实际采样数据很难满足上述要求.针对数据缺失问题,基于期望最大值算法(EM),将朴素贝叶斯分类器利用已有的不完整数据进行参数学习;针对样本数值型连续属性非正态分布的情况,基于核密度估计,利用其分布密度(Distribution Density)和新的分析计算方法来求最大后验分布,同时用标准数据集的分类实验验证了改进的有效性.将改良的算法EM-DNB应用在生物工程蛋白质纯化工艺预测中,实验结果表明,预测精度有所提高.
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文献信息
篇名 基于数据填补和连续属性的朴素贝叶斯算法
来源期刊 计算机工程与应用 学科 工学
关键词 朴素贝叶斯(NB) 期望最大值(EM)算法 连续属性 核密度估计 蛋白质纯化
年,卷(期) 2016,(1) 所属期刊栏目 模式识别与人工智能
研究方向 页码范围 133-140
页数 8页 分类号 TP181
字数 5948字 语种 中文
DOI 10.3778/j.issn.1002-8331.1401-0232
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 杨建华 大连理工大学控制科学与控制工程学院 62 471 12.0 17.0
2 刘文琦 大连理工大学控制科学与控制工程学院 17 188 8.0 13.0
3 李忠波 大连理工大学控制科学与控制工程学院 1 7 1.0 1.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
朴素贝叶斯(NB)
期望最大值(EM)算法
连续属性
核密度估计
蛋白质纯化
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
计算机工程与应用
半月刊
1002-8331
11-2127/TP
大16开
北京619信箱26分箱
82-605
1964
chi
出版文献量(篇)
39068
总下载数(次)
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