计算机科学 ›› 2004, Vol. 31 ›› Issue (10): 182-188.

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从确信因子模型到Bayes网络

汪荣贵 张佑生 高隽 彭青松   

  1. 合肥工业大学计算机与信息学院,合肥230009
  • 出版日期:2018-11-17 发布日期:2018-11-17

  • Online:2018-11-17 Published:2018-11-17

摘要: 本文研究确信因子模型与Bayes网络之间的区别与联系。首先讨论确信因子模型理论基础的局限性,证明确信因子模型中蕴含着与简单Bayes模型一样的条件独立性假设;然后探究Bayes网络中对应于确信因子模型的若干功能,提出Bayes网络推理中务件对推理结论的影响程度与作用方向的概念、分析方法和计算公式,证明Noisy-OR模型的概率推理与确信因子的推理的等价性;最后从知识的表示、推理、获取等三个方面讨论Bayes网络相对于确信因子模型的比较优势。本文的研究表明Bayes网络不仅具备确信因子模型的主要功能,而且可

关键词: 因子模型 务件 比较优势 局限性 Bayes模型 突破 知识 Bayes网络 智能信息处理 条件独立性

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