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Predictions of complete fusion cross‑sections of ^(6,7)Li,^(9)Be,and ^(10)B using a Bayesian neural network method
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作者 Kai‑Xuan Cheng Rong‑Xing He +1 位作者 Chun‑Yuan Qiao Chun‑Wang Ma 《Nuclear Science and Techniques》 2025年第10期169-175,共7页
A machine learning approach based on Bayesian neural networks was developed to predict the complete fusion cross-sections of weakly bound nuclei.This method was trained and validated using 475 experimental data points... A machine learning approach based on Bayesian neural networks was developed to predict the complete fusion cross-sections of weakly bound nuclei.This method was trained and validated using 475 experimental data points from 39 reaction systems induced by ^(6,7)Li,^(9)Be,and ^(10)B.The constructed Bayesian neural network demonstrated a high degree of accuracy in evaluating complete fusion cross-sections.By comparing the predicted cross-sections with those obtained from a single-barrier penetration model,the suppression effect of ^(6,7)Li and ^(9)Be with a stable nucleus was systematically analyzed.In the cases of ^(6)Li and ^(7)Li,less suppression was predicted for relatively light-mass targets than for heavy-mass targets,and a notably distinct dependence relationship was identified,suggesting that the predominant breakup mechanisms might change in different mass target regions.In addition,minimum suppression factors were predicted to occur near target nuclei with neutron-closed shell. 展开更多
关键词 Fusion reaction Weakly bound nuclei Machine learning bayesian neural network
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一种面向隐身目标跟踪的雷达组网系统资源优化分配算法
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作者 黄洁瑜 张浩为 +3 位作者 谢军伟 李正杰 齐铖 丁梓航 《北京航空航天大学学报》 北大核心 2026年第2期470-481,共12页
传统集中式多输入多输出(MIMO)雷达组网探测过程中,通常利用雷达散射截面(RCS)统计模型进行资源优化。但隐身目标RCS具有动态起伏特性,这会导致目标跟踪精度下降甚至是目标丢失。针对此问题,提出一种面向隐身目标跟踪的集中式MIMO雷达... 传统集中式多输入多输出(MIMO)雷达组网探测过程中,通常利用雷达散射截面(RCS)统计模型进行资源优化。但隐身目标RCS具有动态起伏特性,这会导致目标跟踪精度下降甚至是目标丢失。针对此问题,提出一种面向隐身目标跟踪的集中式MIMO雷达组网系统波束及功率资源优化分配算法。利用协方差交叉(CI)融合滤波算法对目标状态进行估计,推导CI融合准则下的预测贝叶斯克拉美罗下界(BCRLB);基于目标RCS与雷达预测观测角度相关的特性对目标RCS进行预测,并以各个目标BCRLB加权和为目标函数,建立RCS预测模型下的波束及功率优化算法;设计一种基于贡献度的快速求解算法对模型进行求解。仿真结果表明:在隐身目标RCS动态起伏场景下,相比于RCS统计模型策略,所提算法能有效利用目标RCS信息实现更优的资源分配,进而提升隐身目标跟踪精度。 展开更多
关键词 集中式MIMO雷达组网 预测贝叶斯克拉美罗下界 雷达散射截面预测 快速求解算法 波束及功率分配 多目标跟踪
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Bayesian Multidimensional Scaling for Location Awareness in Hybrid-Internet of Underwater Things 被引量:4
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作者 Ruhul Amin Khalil Nasir Saeed +2 位作者 Mohammad Inayatullah Babar Tariqullah Jan Sadia Din 《IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica》 SCIE EI CSCD 2022年第3期496-509,共14页
Localization of sensor nodes in the internet of underwater things(IoUT)is of considerable significance due to its various applications,such as navigation,data tagging,and detection of underwater objects.Therefore,in t... Localization of sensor nodes in the internet of underwater things(IoUT)is of considerable significance due to its various applications,such as navigation,data tagging,and detection of underwater objects.Therefore,in this paper,we propose a hybrid Bayesian multidimensional scaling(BMDS)based localization technique that can work on a fully hybrid IoUT network where the nodes can communicate using either optical,magnetic induction,and acoustic technologies.These communication technologies are already used for communication in the underwater environment;however,lacking localization solutions.Optical and magnetic induction communication achieves higher data rates for short communication.On the contrary,acoustic waves provide a low data rate for long-range underwater communication.The proposed method collectively uses optical,magnetic induction,and acoustic communication-based ranging to estimate the underwater sensor nodes’final locations.Moreover,we also analyze the proposed scheme by deriving the hybrid Cramer-Rao lower bound(H-CRLB).Simulation results provide a complete comparative analysis of the proposed method with the literature. 展开更多
关键词 bayesian multidimensional scaling(BMDS) hybrid Cramer-Rao lower bound(H-CRLB) internet of underwater things(IoUT) signals of opportunity(SOA)approach
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有限理性下的公司定价策略 被引量:1
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作者 李淑嘉 郭永江 《哈尔滨商业大学学报(自然科学版)》 2025年第4期480-488,502,共10页
研究单一产品垄断企业面对有限理性顾客时的最优定价问题,利用顾客无法准确估计产品预期质量的模型来捕获有限理性.同时从利润最大化企业的角度来考察有限理性的影响,在具有最优价格的完全信息下,有限理性较低时会导致公司收益损失,有... 研究单一产品垄断企业面对有限理性顾客时的最优定价问题,利用顾客无法准确估计产品预期质量的模型来捕获有限理性.同时从利润最大化企业的角度来考察有限理性的影响,在具有最优价格的完全信息下,有限理性较低时会导致公司收益损失,有限理性水平较高时对公司收益没有产生影响.另外,假设公司可以通过价格向顾客表明产品的质量,从而制定了公司战略定价信号博弈的贝叶斯均衡.进一步考虑了顾客异质以及顾客完全不了解产品预期质量两种情况. 展开更多
关键词 最优定价 有限理性 购买概率 信号博弈 贝叶斯劝说 顾客异质
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贝叶斯认知规范与逻辑学习之间的冲突和平衡
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作者 徐娟娟 《科学技术哲学研究》 北大核心 2025年第5期60-66,共7页
贝叶斯认知规范与逻辑学习之间的冲突,是贝叶斯知识论用于形式学习领域面临的一大困境。二者之间的冲突主要体现在两个方面:由贝叶斯认知规范预设的逻辑全能拒斥逻辑学习;允许逻辑学习则会破坏贝叶斯认知规范系统的概率一致性。如何正... 贝叶斯认知规范与逻辑学习之间的冲突,是贝叶斯知识论用于形式学习领域面临的一大困境。二者之间的冲突主要体现在两个方面:由贝叶斯认知规范预设的逻辑全能拒斥逻辑学习;允许逻辑学习则会破坏贝叶斯认知规范系统的概率一致性。如何正确构建贝叶斯逻辑学习模型,成为消解该冲突的关键所在。通过考察几种代表性的贝叶斯逻辑学习模型可以发现,仅在技术层面弱化贝叶斯逻辑全能预设,并不能有效消解冲突。消解冲突还需要在认识论层面考量逻辑全能与逻辑无能之间的尺度、理想理性与受限理性之间的互补性、描述性与规范性之间的优先性等问题。 展开更多
关键词 贝叶斯知识论 逻辑全能 逻辑学习 受限理性
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A joint resource allocation strategy in a radar-communication coexistence network for target tracking and user serving
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作者 Haowei ZHANG Weijian LIU +3 位作者 Qun ZHANG Taiyong FEI Tao SONG Weike FENG 《Chinese Journal of Aeronautics》 2025年第5期350-376,共27页
With the rapid development of commercial communications,the research on Radar-Communication Coexistence(RCC)systems is becoming a hot spot.The resource allocation techniques play a crucial role in the RCC systems.A pe... With the rapid development of commercial communications,the research on Radar-Communication Coexistence(RCC)systems is becoming a hot spot.The resource allocation techniques play a crucial role in the RCC systems.A performance-driven Joint Radar-target and Communication-user Assignment,along with Power and Subchannel Allocation(JRCAPSA)strategy,is proposed for an RCC network.The optimization model aims to minimize the sum of weighted Bayesian Cramer-Rao Lower Bounds(BCRLBs)of target state estimates for radar purpose.This is subject to constraints such as the Communication Data Rate(CDR)for communication purpose,the total power budget in each RCC system,assignment relationships,and the number of available subchannels.Considering that such a problem falls into the realm of Mixed Integer Programming(MIP),a Three-stage Iteratively Augment-based Optimization Method(TIAOM)is developed.The Communication-User Assignment(CUA),Communication Subchannel Allocation(SCA),and Radar-Target Assignment(RTA)feasible solution domains are iteratively expanded based on their importance,leading to the efficient acquisition of a suboptimal solution.Simulation results show the outperformance of the proposed JRCAPSA strategy,compared to the other benchmarks and the OPTI toolbox.The results also imply that the Bayesian Cramer-Rao Lower Bound(BCRLB)is a more stringent optimization metric for the achieved Mean Square Error(MSE),compared to Mutual Information(MI)and Signal-to-Interference-Noise Ratio(SINR). 展开更多
关键词 Radar-communication coexistence Resource allocation bayesian Cramer-Rao Lower bound(BCRLB) Communication Data Rate(CDR) Convex optimization
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异步多基地雷达系统目标跟踪的功率分配算法 被引量:11
7
作者 严俊坤 夏双志 +2 位作者 戴奉周 刘宏伟 保铮 《西安电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第6期32-38,57,共8页
提出了一种针对异步多基地雷达系统目标跟踪的功率分配算法,目的是合理分配系统有限的功率资源,以提高目标的跟踪精度.引入了一种集中式融合框架下最优的异步目标跟踪算法,并推导了该算法目标跟踪误差的贝叶斯克拉美罗下界.将该下界作... 提出了一种针对异步多基地雷达系统目标跟踪的功率分配算法,目的是合理分配系统有限的功率资源,以提高目标的跟踪精度.引入了一种集中式融合框架下最优的异步目标跟踪算法,并推导了该算法目标跟踪误差的贝叶斯克拉美罗下界.将该下界作为代价函数进行功率分配,并用凸松弛方法结合梯度投影算法对此非凸优化问题进行了求解.仿真实验表明,相对于不进行功率分配的情况,笔者提出的功率分配方法能明显提高目标的跟踪精度. 展开更多
关键词 多基地雷达 异步 目标跟踪 功率分配 贝叶斯克拉美罗下界
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一种快速的贝叶斯网结构学习算法 被引量:9
8
作者 冀俊忠 刘椿年 阎静 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2007年第3期412-419,共8页
贝叶斯网是不确定性问题知识表达和推理中最重要的一个理论模型.迄今为止人们提出了许多贝叶斯网结构学习算法,基于约束满足和评分搜索相结合的混合方法是其中的一个研究热点.以I-B&B-MDL为基础,提出了一种快速的学习算法.新算法不... 贝叶斯网是不确定性问题知识表达和推理中最重要的一个理论模型.迄今为止人们提出了许多贝叶斯网结构学习算法,基于约束满足和评分搜索相结合的混合方法是其中的一个研究热点.以I-B&B-MDL为基础,提出了一种快速的学习算法.新算法不仅利用约束知识来压缩搜索空间,而且还用它作为启发知识来引导搜索.首先利用0阶和少量的1阶测试有效地限制搜索空间,获得网络候选的连接图,减少了独立性测试及对数据库的扫描次数,然后利用互信息作为启发性知识来引导搜索,增加了B&B搜索树的截断.在通用数据集上的实验表明:快速算法能够有效地处理大规模数据,且学习速度有较大改进. 展开更多
关键词 bayesian网络 条件独立性测试 最小描述长度评分 分支限界技术
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贝叶斯模型下的OMP重构算法及应用 被引量:9
9
作者 李少东 裴文炯 +1 位作者 杨军 胡国旗 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2015年第2期246-252,共7页
针对稀疏度先验信息缺失的条件下,正交匹配追踪(orthogonal matching pursuit,OMP)算法设置冗余稀疏度时,造成信号过重构、抗噪性能变差等问题,基于贝叶斯检验模型,提出了贝叶斯正交匹配追踪(Bayesian orthogonal matching pursuit,BOMP... 针对稀疏度先验信息缺失的条件下,正交匹配追踪(orthogonal matching pursuit,OMP)算法设置冗余稀疏度时,造成信号过重构、抗噪性能变差等问题,基于贝叶斯检验模型,提出了贝叶斯正交匹配追踪(Bayesian orthogonal matching pursuit,BOMP)算法。并推导了该算法估计信号的克拉美罗下界,最后将算法应用于逆合成孔径雷达(inverse synthetic aperture radar,ISAR)成像。理论分析和实验结果表明,由于该算法能够更加真实地估计信号支撑集,因而具有更好的重构精度、抗噪性能,同时降低了计算复杂度。 展开更多
关键词 正交匹配追踪 贝叶斯模型 克拉美罗下界 逆合成孔径雷达成像
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基于链式贝叶斯网络的结构可靠性分析 被引量:3
10
作者 吴子燕 王其昂 +1 位作者 孙鸿宾 阳盛锋 《计算力学学报》 CAS CSCD 北大核心 2016年第1期22-27,共6页
将贝叶斯网络与传统可靠性方法结合,建立结构系统的可靠性贝叶斯网络模型,通过改进的分支限界法确定结构主要失效模式,并将贝叶斯网络链式化来提升计算效率。根据可靠性方法计算条件概率表;使用概率网络估算法来考虑主要失效模式之间的... 将贝叶斯网络与传统可靠性方法结合,建立结构系统的可靠性贝叶斯网络模型,通过改进的分支限界法确定结构主要失效模式,并将贝叶斯网络链式化来提升计算效率。根据可靠性方法计算条件概率表;使用概率网络估算法来考虑主要失效模式之间的相关性,计算系统可靠性;当有新信息出现时,利用贝叶斯网络推理,对结构系统可靠性进行评估。以一桁架结构为研究对象,计算结构系统的可靠性,并在新信息出现的情况下对系统可靠性进行了更新。 展开更多
关键词 结构可靠性 链式贝叶斯网络 改进的分支限界法 概率网络估算法 精确推理
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应力-强度模型可靠性评估的仿真分析 被引量:7
11
作者 张士峰 王慧频 李鹏波 《计算机仿真》 CSCD 2000年第4期15-17,31,共4页
在应力-强度干涉模型中,当应力、强度均服从正态分布,且分布参数未知的情况下,讨论了给定验前分布情况下的可靠性Bayes精确下限,同时给出了无验前信息时的可靠性Bayes精确下限。鉴于精确限计算的复杂性,给出了应力-强... 在应力-强度干涉模型中,当应力、强度均服从正态分布,且分布参数未知的情况下,讨论了给定验前分布情况下的可靠性Bayes精确下限,同时给出了无验前信息时的可靠性Bayes精确下限。鉴于精确限计算的复杂性,给出了应力-强度模型可靠性下限的近似计算方法,同时给出了可靠性的近似分布。最后,利用Monet-Carlo方法分析了近似算法的精度。 展开更多
关键词 应力-强度模型 机械产品 可靠性评估 仿真分析
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带不确定混合噪声系统的变分贝叶斯期望最大滤波算法 被引量:7
12
作者 马天力 张扬 陈超波 《中国惯性技术学报》 EI CSCD 北大核心 2021年第4期475-481,490,共8页
卡尔曼滤波器假设量测噪声为已知统计特性的高斯白噪声,然而系统可能受到不确定随机噪声以及未知有界噪声共同影响,若采用单一滤波策略,则估计结果易出现较大偏差。将两种不确定噪声运用未知参数的高斯混合模型进行表示,提出变分贝叶斯... 卡尔曼滤波器假设量测噪声为已知统计特性的高斯白噪声,然而系统可能受到不确定随机噪声以及未知有界噪声共同影响,若采用单一滤波策略,则估计结果易出现较大偏差。将两种不确定噪声运用未知参数的高斯混合模型进行表示,提出变分贝叶斯期望最大滤波算法。所提方法采用变分贝叶斯最大化方法对量测噪声模型中的超参数进行更新,在得到模型超参数后,利用变分贝叶斯期望算法计算噪声模型的隐变量。对上述过程反复迭代,最终获得系统的状态和协方差。仿真结果表明,相比于传统的卡尔曼滤波算法和联合滤波算法,变分贝叶斯期望最大滤波算法在出现混合不确定噪声时,经纬度定位精度均提高60%以上,提高了导航系统的精确性。 展开更多
关键词 变分贝叶斯 未知但有界噪声 卡尔曼滤波 高斯混合模型 期望最大算法
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抑制校正源方位估计偏差的阵元位置误差鲁棒估计算法 被引量:4
13
作者 王鼎 姚晖 吴瑛 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第9期1694-1702,共9页
针对校正源方位估计偏差会影响阵元位置误差校正精度这一问题,该文在假设校正源方位估计偏差的概率分布先验已知的条件下,根据信号子空间拟合理论和贝叶斯估计理论框架,提出一种能够抑制校正源方位估计偏差的阵元位置误差鲁棒估计算法.... 针对校正源方位估计偏差会影响阵元位置误差校正精度这一问题,该文在假设校正源方位估计偏差的概率分布先验已知的条件下,根据信号子空间拟合理论和贝叶斯估计理论框架,提出一种能够抑制校正源方位估计偏差的阵元位置误差鲁棒估计算法.该算法以Newton迭代的形式给出,并不需要对校正源方位进行数值优化.理论分析和仿真实验均表明:在一定条件下,文中的新算法对校正源方位估计偏差具有较好的鲁棒性,并且其渐近性能可逼近相应的克拉美罗界. 展开更多
关键词 有源校正 阵元位置误差 信号子空间拟合 贝叶斯估计 NEWTON迭代 克拉美罗界
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基于多目标均方误差界的多传感器控制算法 被引量:4
14
作者 连峰 侯利明 +1 位作者 刘静 韩崇昭 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2020年第10期2177-2190,共14页
提出了一种新的基于集中式处理结构的有约束多传感器控制算法.该算法将多目标均方误差界作为传感器控制的代价函数.为了应用信息不等式得到该误差界,2阶最优子模式分配测度被用于度量状态集和其估计集间的误差,并采用δ-广义标签多伯努... 提出了一种新的基于集中式处理结构的有约束多传感器控制算法.该算法将多目标均方误差界作为传感器控制的代价函数.为了应用信息不等式得到该误差界,2阶最优子模式分配测度被用于度量状态集和其估计集间的误差,并采用δ-广义标签多伯努利滤波器执行多目标Bayes递推.混合罚函数法和复合形法被用来降低求解该有约束优化问题的计算量.仿真结果表明对于由多个不同观测性能传感器组成的带约束条件的控制系统,本方法的跟踪精度显著优于柯西–施瓦茨散度法;并且当传感器个数较多时,混合罚函数和复合形法的计算时间相比穷尽搜索法显著缩短而跟踪精度损失很小. 展开更多
关键词 多传感器控制 标签随机有限集 多目标跟踪 贝叶斯估计 误差界
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基于贝叶斯界定折叠法的小企业信用评分模型研究 被引量:5
15
作者 邓超 胡梅梅 曾文潮 《管理工程学报》 CSSCI 北大核心 2015年第4期162-170,共9页
本文针对小企业信用评分模型演化过程中出现的样本选择偏差问题,引入拒绝推论的思想,利用贝叶斯界定折叠法有效解决因样本有偏引起的小企业信用评分模型分类能力丧失问题,该方法避免了有偏样本抽样分析中出现的迭代问题和随机方法中出... 本文针对小企业信用评分模型演化过程中出现的样本选择偏差问题,引入拒绝推论的思想,利用贝叶斯界定折叠法有效解决因样本有偏引起的小企业信用评分模型分类能力丧失问题,该方法避免了有偏样本抽样分析中出现的迭代问题和随机方法中出现的收敛问题,并提供一种可以降低数据集条件分布和边际分布预测成本的确定性分析方法。实证结果表明,贝叶斯界定折叠法在样本筛选率分别为20%和40%的假设下,对样本填补率和模型分类能力均有较大贡献,具有较强的稳健性,是在非随机数据缺失机制下解决样本选择偏差问题的有效途径。 展开更多
关键词 拒绝推论 贝叶斯界定折叠法 信用评分模型 小企业
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基于机会约束规划的机会阵雷达功率资源管理算法 被引量:7
16
作者 韩清华 潘明海 龙伟军 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2017年第3期506-513,共8页
研究了在进行多目标跟踪时机会数字阵列雷达(opportunistic digital array radar,ODAR)的功率资源管理问题。针对复杂多变的环境和未知的目标信息所导致的不确定性,建立了基于随机和模糊机会约束规划(chance-constraint programming,CCP... 研究了在进行多目标跟踪时机会数字阵列雷达(opportunistic digital array radar,ODAR)的功率资源管理问题。针对复杂多变的环境和未知的目标信息所导致的不确定性,建立了基于随机和模糊机会约束规划(chance-constraint programming,CCP)的多目标稳健功率资源管理模型。模型引入随机变量表征雷达总发射功率,引入模糊变量表征每个目标的RCS,以贝叶斯克拉美罗界(Bayesian Cramer Rao lower bound,BCRLB)作为目标跟踪精度的衡量标准,将随机模拟和模糊模拟都嵌入到遗传算法(genetic algorithm,GA)当中,从而预测出下一时刻满足给定置信水平的各目标最优的功率分配,然后根据求解出来的功率分配情况,利用无迹卡尔曼滤波器(unscented Kalman filter,UKF)进行目标跟踪。最后,通过仿真实验验证了算法的有效性和稳定性。 展开更多
关键词 机会数字阵列雷达 机会约束规划 功率资源管理 贝叶斯克拉美罗界 随机模拟 模糊模拟
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空间目标红外多波段温度分布反演 被引量:3
17
作者 刘莹奇 《红外与激光工程》 EI CSCD 北大核心 2013年第3期556-561,共6页
地基望远镜对空间目标的长焦距红外成像能够得到空间目标的温度区域分布信息,然而成像过程的未知参量将降低传统的双波段比色测温法正向求解精度。未知参量包括目标发射率、大气透过率、地球热辐射等。文中建立了基于多波段红外探测器... 地基望远镜对空间目标的长焦距红外成像能够得到空间目标的温度区域分布信息,然而成像过程的未知参量将降低传统的双波段比色测温法正向求解精度。未知参量包括目标发射率、大气透过率、地球热辐射等。文中建立了基于多波段红外探测器测量电子数的贝叶斯估计评价函数模型,能够比较精确地反向求解空间目标的真实温度分布;并推导了目标参量估计函数的克拉美.罗界,能够预测一系列不确定因素对其温度和发射率等参数求解精度的影响;最后进行了算法的仿真实验与分析。 展开更多
关键词 温度估计 地基望远镜 红外多波段成像 贝叶斯估计 克拉美·罗界
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Bayes估计的中偏差下界(英文) 被引量:1
18
作者 苗雨 《数学杂志》 CSCD 北大核心 2005年第4期358-360,共3页
在某种正则条件下,对Bayes估计尾概率收敛速度问题进行了讨论。利用似然理论方法得到了Bayes估计的中偏差下界,从而改善了Bahadur型的收敛结果。
关键词 BAYES估计 收敛下界 中偏差
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具有缺失数据的贝叶斯网络结构学习算法研究 被引量:1
19
作者 胡春玲 张贯虹 《合肥学院学报(自然科学版)》 2008年第2期40-44,57,共6页
基于随机搜索思想提出了一种具有丢失数据的贝叶斯网络结构学习算法BPMHS,该算法同时进行多个Metrpolis-Hasting抽样,构建多条并行的收敛于Boltzmann分布的马尔可夫链.算法首先利用节点之间的互信息和EM算法对网络结构和丢失数据进行初... 基于随机搜索思想提出了一种具有丢失数据的贝叶斯网络结构学习算法BPMHS,该算法同时进行多个Metrpolis-Hasting抽样,构建多条并行的收敛于Boltzmann分布的马尔可夫链.算法首先利用节点之间的互信息和EM算法对网络结构和丢失数据进行初始化;然后将每一次迭代中所有的MHS看成一个总体,并据此得到产生下一代个体的建议分布.算法通过使初始值和建议分布尽可能接近其平稳分布,有效地提高收敛速度.用于ASIA的实验结果也验证了算法具有良好的学习精度和学习效率. 展开更多
关键词 贝叶斯网络 结构学习 随机搜索 互信息 界定折叠
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有界树宽的贝叶斯网络结构近似学习研究进展 被引量:1
20
作者 王慧玲 綦小龙 《伊犁师范学院学报(自然科学版)》 2018年第1期62-66,共5页
概率图模型在机器学习和决策论尤其是不确定性领域中作用日益突出,如果能够有效地使用模型的表示、推断、学习等能力,可以建立适应不同问题域的智能系统.贝叶斯网络是这些模型使用最广泛的一类,由于其学习和推断的复杂性,近几年,从数据... 概率图模型在机器学习和决策论尤其是不确定性领域中作用日益突出,如果能够有效地使用模型的表示、推断、学习等能力,可以建立适应不同问题域的智能系统.贝叶斯网络是这些模型使用最广泛的一类,由于其学习和推断的复杂性,近几年,从数据中学习有界树宽的贝叶斯网络结构引起了研究者广泛关注.就目前有界树宽的贝叶斯网络结构近似学习技术做了深入的探讨并且归纳了有界树宽的贝叶斯网络结构学习亟待解决的两个问题. 展开更多
关键词 贝叶斯网络结构 有界树宽 K-TREE
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