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摘 要: 針對高維數(shù)據(jù)下貝葉斯網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)學(xué)習(xí)精度和效率低的問題,提出一種基于歸一化互信息和近似馬爾可夫毯的特征選擇(feature selection based on normalized mutual information and approximate Markov blanket, FSNMB)算法來獲取目標(biāo)節(jié)點(diǎn)的馬爾可夫毯(Markov blanket,MB),進(jìn)一步結(jié)合MB和Meek規(guī)則實(shí)現(xiàn)基于特征選擇的局部貝葉斯網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)(construct local Bayesian network based on feature selection, FSCLBN)算法,提高局部貝葉斯網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)學(xué)習(xí)的精度和效率。(剩余14524字)
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高維數(shù)據(jù)局部貝葉斯網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)學(xué)習(xí)
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