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bayesian-network-learning:使用期望最大化学习贝叶斯网络参数
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2021-05-02
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贝叶斯网络参数学习 课程项目-COL884(Spring'18):人工智能的不确定性 创作者:Navreet Kaur [2015TT10917] 客观的: 警报贝叶斯网络给定数据的贝叶斯参数学习,每行最多有一个缺失值。 使用的算法: 期望最大化 目标: 这项任务的目的是获得学习贝叶斯网络的经验,并了解它们在现实世界中的价值。 设想: 医学诊断。 一些医学研究人员创建了贝叶斯网络,该网络对(某些)疾病和观察到的症状之间的相互关系进行建模。 作为计算机科学家,我们的工作是根据健康记录来学习网络的参数。 不幸的是,在现实世界中,某些记录缺少值。 我们需要尽力计算网络参数,以便以后可以将其用于诊断。 问题陈述: 我们得到了由研究人员创建的贝叶斯网络(如BayesNet.png所示),注意此处对八种诊断进行了建模:血容量不足,左心衰竭,过敏React,镇痛不足,肺栓塞,插管,弯管和断线。
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bayesian-network-learning-master.zip (18个子文件)
bayesian-network-learning-master
data
evaldata4.dat 2.63MB
evaldata0.dat 3.14MB
.DS_Store 6KB
evaldata5.dat 2.63MB
records.dat 3.14MB
evaldata1.dat 2.83MB
gold_alarm.bif 11KB
solved_alarm.bif 13KB
evaldata3.dat 2.63MB
evaldata2.dat 2.63MB
bayesnet.py 8KB
compile.sh 11B
utils.py 12KB
README.md 8KB
run.sh 32B
main.py 694B
BayesNet.png 813KB
format_checker.cpp 9KB
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华笠医生
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