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基于条件信息熵的自主式朴素贝叶斯分类算法
被引:51
作者
:
论文数:
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机构:
邓维斌
论文数:
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机构:
黄蜀江
论文数:
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机构:
周玉敏
机构
:
[1]
重庆邮电大学经济管理学院
来源
:
计算机应用
|
2007年
/ 04期
关键词
:
朴素贝叶斯;
粗糙集;
条件信息熵;
自主式学习;
分类;
D O I
:
暂无
中图分类号
:
TP18 [人工智能理论];
学科分类号
:
140502
[人工智能]
;
摘要
:
朴素贝叶斯是一种简单而高效的分类算法,但其条件独立性和属性重要性相等的假设并不符合客观实际,这在某种程度上影响了它的分类性能。如何去除这种先验假设,根据数据本身的特点实现知识自主学习是机器学习中的一个难题。根据RoughSet的相关理论,提出了基于条件信息熵的自主式朴素贝叶斯分类方法,该方法结合了选择朴素贝叶斯和加权朴素贝叶斯的优点。通过在UCI数据集上的仿真实验,验证了该方法的有效性。
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页数:4
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[1]
Bayesian network classifiers
[J].
Friedman, N
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Univ Calif Berkeley, Div Comp Sci, Berkeley, CA 94720 USA
Friedman, N
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Geiger, D
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Univ Calif Berkeley, Div Comp Sci, Berkeley, CA 94720 USA
Geiger, D
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Goldszmidt, M
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Univ Calif Berkeley, Div Comp Sci, Berkeley, CA 94720 USA
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1997,
29
(2-3)
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一种不确定性条件下的自主式知识学习模型
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重庆邮电学院计算机科学与技术研究所
王国胤
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何晓
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2003,
(06)
:1096
-1102
[5]
基于条件信息熵的决策表约简
[J].
王国胤
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重庆邮电学院计算机科学与技术研究所,重庆邮电学院计算机科学与技术研究所,深圳市中兴通讯股份有限公司重庆研究所重庆,重庆,重庆大学计算机科学与工程学院,重庆,重庆
王国胤
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于洪
;
杨大春
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重庆邮电学院计算机科学与技术研究所,重庆邮电学院计算机科学与技术研究所,深圳市中兴通讯股份有限公司重庆研究所重庆,重庆,重庆大学计算机科学与工程学院,重庆,重庆
杨大春
.
计算机学报,
2002,
(07)
:759
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[1]
Bayesian network classifiers
[J].
Friedman, N
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Friedman, N
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1997,
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ROUGH SETS
[J].
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.
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER & INFORMATION SCIENCES,
1982,
11
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Rough集理论与知识获取.[M].王国胤编著;.西安交通大学出版社.2001,
[4]
一种不确定性条件下的自主式知识学习模型
[J].
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王国胤
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重庆邮电学院计算机科学与技术研究所,重庆邮电学院计算机科学与技术研究所,深圳市中兴通讯股份有限公司重庆研究所重庆,重庆,重庆大学计算机科学与工程学院,重庆,重庆
杨大春
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计算机学报,
2002,
(07)
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