2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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1、隨著科技的迅速發(fā)展,數(shù)據(jù)的分析與利用已成為研究的熱點(diǎn)。數(shù)據(jù)挖掘是從數(shù)據(jù)中獲取有用知識(shí)的學(xué)科,其重要的任務(wù)之一就是分類,而現(xiàn)實(shí)生活中數(shù)據(jù)則常用多類標(biāo)分類模型。在現(xiàn)階段的研究中,針對(duì)多類標(biāo)分類問題中類標(biāo)之間依賴關(guān)系的研究,存在兩個(gè)方面的問題:(1)大多數(shù)多類標(biāo)學(xué)習(xí)算法在利用類標(biāo)間的依賴關(guān)系時(shí),缺乏一個(gè)統(tǒng)一明確的類標(biāo)間依賴關(guān)系的描述模型和確定的利用方法,且構(gòu)建其依賴關(guān)系的策略相對(duì)簡(jiǎn)單;(2)貝葉斯網(wǎng)絡(luò)是一個(gè)典型的模型,然而構(gòu)建完整的貝葉斯網(wǎng)絡(luò)

2、模型是及其復(fù)雜的,其被證實(shí)是一個(gè)NP-hard問題。因此如何通過現(xiàn)有的理論,構(gòu)建合理的限制性貝葉斯網(wǎng)絡(luò)是研究的重點(diǎn)。
  針對(duì)以上兩個(gè)問題,本文在貝葉斯網(wǎng)絡(luò)模型的基礎(chǔ)上研究了如何合理地描述類標(biāo)之間的依賴性來提高多類標(biāo)分類模型的性能。本文主要包括以下研究工作:
  (1)研究如何用合理的策略構(gòu)建類標(biāo)之間的依賴關(guān)系,減少類標(biāo)之間的錯(cuò)誤和冗余信息,以提高分類模型的性能。本文的研究中結(jié)合了特征選擇中常用的屬性相關(guān)性的算法理論和遺傳算

3、法的啟發(fā)式搜索理論,優(yōu)化類標(biāo)之間依賴關(guān)系。首先,根據(jù)屬性相關(guān)性的理論綜合考慮類標(biāo)之間的相關(guān)性,類標(biāo)和條件屬性之間的相關(guān)性,給類標(biāo)之間相關(guān)性大的類標(biāo)子集賦予較高的評(píng)價(jià)值。然后,在傳統(tǒng)遺傳算法的全局搜索中,本文修改三個(gè)方面以適應(yīng)多類標(biāo)分類模型:1)修改屬性相關(guān)性算法的理論計(jì)算公式,用于遺傳算法的個(gè)體適應(yīng)度評(píng)價(jià)函數(shù);2)使用分類器鏈中部分鏈,以減少完整鏈攜帶的冗余和錯(cuò)誤信息;3)修改了遺傳操作中具有不同長(zhǎng)度編碼的個(gè)體的交叉和變異。
  

4、(2)研究通過構(gòu)建類標(biāo)的限制性貝葉斯網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)以表示類標(biāo)之間的依賴關(guān)系,并提出一種貝葉斯分類器鏈模型。該模型中貝葉斯網(wǎng)絡(luò)給出一種類標(biāo)之間依賴關(guān)系的度量,其主要是利用多種策略構(gòu)建類標(biāo)之間的有向樹型貝葉斯結(jié)構(gòu)。本文在構(gòu)建多類標(biāo)的貝葉斯分類器鏈模型的過程中采用了兩個(gè)基本策略:1)通過考慮類標(biāo)之間的條件獨(dú)立性,減少模型中類標(biāo)的數(shù)量;2)盡可能地減少模型中鏈序列的數(shù)量。通過以上基本策略構(gòu)建貝葉斯分類器鏈模型,并在五個(gè)具體的方面使用不同的算法研究和比

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