[发明专利]一种基于可分解评分函数的树增强朴素贝叶斯分类方法在审

专利信息
申请号: 201810401959.4 申请日: 2018-04-28
公开(公告)号: CN108615056A 公开(公告)日: 2018-10-02
发明(设计)人: 桑笑楠;侯君;李千目 申请(专利权)人: 南京理工大学
主分类号: G06K9/62 分类号: G06K9/62
代理公司: 南京理工大学专利中心 32203 代理人: 薛云燕
地址: 210094 江*** 国省代码: 江苏;32
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摘要: 发明公开了一种基于可分解评分函数的树增强朴素贝叶斯分类方法。该方法为:构建分类网络时,在树增强朴素贝叶斯的结构基础上,允许每个属性结点没有父结点或只有一个父结点;首先采用低阶CI测试初步剔除无效属性结点,结合属性结点依赖关系,获得各个属性结点的候选父结点集合,过滤掉冗余属性父结点;然后利用可分解的BDeu评分函数对局部最优无环图进行贪婪查找,构建最终的SETAN网络结构。本发明在进行数据分类时去除了冗余属性父结点,增强了分类模型的可靠性,降低了时间的复杂度,且提高了分类的准确率。
搜索关键词: 父结点 结点 评分函数 贝叶斯 可分解 冗余属性 构建 分类 分类模型 分类网络 结构基础 数据分类 网络结构 依赖关系 复杂度 准确率 低阶 剔除 过滤 集合 测试 查找
【主权项】:
1.一种基于可分解评分函数的树增强朴素贝叶斯分类方法,其特征在于,所述步骤包括:步骤1,在树增强朴素贝叶斯的结构基础上,允许每个属性结点没有父结点或只有一个父结点;步骤2,采用低阶CI测试去除无效属性结点,结合属性结点依赖关系,获得各个属性结点的候选父结点集合,过滤掉冗余属性父结点,减小候选属性父结点集的搜索空间;步骤3,利用可分解的BDeu评分函数对局部最优无环图进行贪婪查找,构建最终的SETAN网络结构图。
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