最新十大经典算法朴素贝叶斯讲解PPTppt课件.ppt
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1、知识回顾知识回顾贝叶斯知识由以往的数据分析得到由以往的数据分析得到的的概率概率, 叫做叫做先验先验概率概率.而在得到而在得到信息之后再重新加以修正的概率信息之后再重新加以修正的概率 叫做叫做后验概率后验概率.先验概率与后验概率先验概率与后验概率l简单的说,贝叶斯定理是基于假设的先验概率简单的说,贝叶斯定理是基于假设的先验概率、给定假设下观察到不同数据的概率,提供了、给定假设下观察到不同数据的概率,提供了一种计算后验概率的方法。一种计算后验概率的方法。l在人工智能领域,贝叶斯方法是一种非常具有在人工智能领域,贝叶斯方法是一种非常具有代表性的不确定性知识表示和推理方法。代表性的不确定性知识表示和推
2、理方法。贝叶斯理论贝叶斯理论贝叶斯定理:贝叶斯定理:lP(A)是A的先验概率或边缘概率。之所以称为“先验”是因为它不考虑任何B方面的因素。lP(A|B)是已知B发生后A的条件概率,也由于得自B的取值而被称作A的后验概率。lP(B|A)是已知A发生后B的条件概率,也由于得自A的取值而被称作B的后验概率。lP(B)是B的先验概率或边缘概率,也作标准化常量(normalized constant).贝叶斯定理:贝叶斯定理:关于贝叶斯分类:关于贝叶斯分类:对于贝叶斯网络分类器,若某一待分类的样本D,其分类特征值为 ,则样本D 属于类别yi 的概率P( C = yi | X1 = x1 , X2 = x
3、 2 , . , Xn = x n) ,( i = 1 ,2 , . , m) 应满足下式:而由贝叶斯公式:其中,P( C = ci) 可由领域专家的经验得到,而P( X = x | C = ci) 和P( X = x) 的计算则较困难。(/) ()()()jjjP Xx Yy P YyP Yy XxP Xx12x=(x ,x ,.,x )n12P(Y =y) =M A X P(Y =y),P(Y =y),.,P(Y =y)jmX xX xX xX x朴素贝叶斯算法原理:朴素贝叶斯算法原理:l 朴素贝叶斯算法原理:朴素贝叶斯算法原理: 朴素贝叶斯算法原理:朴素贝叶斯算法原理: 朴素贝叶斯算法原
4、理:朴素贝叶斯算法原理: 1(|)(|)nikikP XyP ay朴素贝叶斯算法原理:朴素贝叶斯算法原理: 贝叶斯算法处理流程:贝叶斯算法处理流程:贝叶斯算法的处理流程:贝叶斯算法的处理流程:l第一阶段第一阶段准备阶段:准备阶段: 该阶段为朴素贝叶斯分类做必要的准备。主要是依据具体情况确定特征属性,并且对特征属性进行适当划分。然后就是对一部分待分类项进行人工划分,以确定训练样本。 这一阶段的输入是所有的待分类项,输出时特征属性和训练样本。分类器的质量很大程度上依赖于特征属性及其划分以及训练样本的质量。贝叶斯算法处理流程:贝叶斯算法处理流程:l第二阶段第二阶段分类器训练阶段:分类器训练阶段: 主
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