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基于Bayes网的软件构件分类
被引:2
作者
:
论文数:
引用数:
h-index:
机构:
白成刚
机构
:
[1]
北京航空航天大学自动控制系 北京
[2]
中国科学院计算机科学重点实验室,北京
来源
:
计算机工程与应用
|
2005年
/ 33期
关键词
:
软件构件;
Naive-Bayes网;
分类器;
D O I
:
暂无
中图分类号
:
TP311.52 [];
学科分类号
:
摘要
:
对软件构件进行分类有助于人们开发高质量的软件。Naive-Bayes网在分类中已经得到成功的应用。但是Naive-Bayes网有一个基本假设:各特征节点要求条件独立。不幸的事,这在现实世界中很难成立。论文利用主成分分析的方法降低了各特征节点的相关性,扩展了Naive-Bayes网的应用范围,并将其用于对软件构件进行分类。实例分析表明新的Bayes分类网预测精度高于一般的Naive-Bayes网。
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[1]
The CN2 Induction Algorithm.[J].Peter Clark;Tim Niblett.Machine Learning.1989, 4
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