[p]贝叶斯网络.doc
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[p]贝叶斯网络[p]贝叶斯网络[p]贝叶斯网络贝叶斯网络贝叶斯网络(Bayesiannetwork),又称信念网络(beliefnetwork)或是有向无环图模型(directedacyclicgraphicalmodel),是一种概率图型模型,借由有向无环图(directedacyclicgraphs,orDAGs)中得知一组随机变数{}及其n组条件概率分配(conditionalprobabilitydistributions,orCPDs)的性质。举例而言,贝叶斯网络可用来表示疾病和其相关症状间的
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贝叶斯网络贝叶斯网络贝叶斯网络摘要常用的数据挖掘方法有很多,贝叶斯网络方法在数据挖掘中的应用是当前研究的热点问题,具有广阔的应用前景.数据挖掘的主要任务就是对数据进行分析处理,从而获得其中隐含的、实现未知的而又有用的知识.他的最终目的就是发现隐藏在数据内部的规律和数据之间的特征,从而服务于管理和决策.贝叶斯网络作为在上个世纪末提出的一种崭新的数据处理工具,在进行不确定性推理和知识表示等方面已经表现出来它的独到之处,特别是当它与统计方法结合使用时,显示出许多关于数据处理优势.本文致力于贝叶斯网络在数据挖掘中
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贝叶斯信念网络.ppt
贝叶斯信念网络朴素贝叶斯分类(NaiveBayesianClassification)贝叶斯信念网络(BayesianBliefNetworks)一.摘要贝叶斯分类是一类分类算法的总称,这类算法均以贝叶斯定理为基础,故统称为贝叶斯分类。这里首先介绍分类问题,对分类问题进行一个正式的定义。然后,介绍贝叶斯分类算法的基础——贝叶斯定理。最后,通过实例讨论贝叶斯分类中最简单的一种:朴素贝叶斯分类。二.分类问题综述对于分类问题,其实谁都不会陌生,说我们每个人每天都在执行分类操作一点都不夸张,只是我们没有意识到罢了