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2004年的基于MCMC算法的贝叶斯网络学习
资源介绍
对于给定的阈值,通过计算变量之间的互信息,设计了一种构造贝叶斯网络结构的方法。改进了关于图模结构学习中常见的MCMC算法。将这种方法构造的贝叶斯网络作为马尔可夫链初始状态的网络结构,利用改进后的MCMC算法,构造一个关于贝叶斯网络结构的马尔可夫链。迭代给定次数后,得到关于变量组的贝叶斯网络结构。实验结果表明:改进前和改进后的两种方法得到的贝叶斯网络结构基本一致,网络结构的接受率也相近。
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