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自动分类-一种贝叶斯分类方法

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最大熵和贝叶斯方法

系列丛书的一部分: 物理基础理论(FTPH,第70卷)

摘要

我们描述了一种贝叶斯方法,用于在一组案例中无监督地发现类,有时称为有限混合分离或聚类。聚类和我们的方法之间的主要区别是,我们搜索“最佳”类描述集,而不是对案例本身进行分组。我们用概率分布或密度函数以及局部最大后验概率参数来描述我们的类。我们用分布函数的近似后验概率对我们的分类进行评级,该概率与通过边缘化所有参数获得的数据有关。由于联合概率的计算复杂性,近似是必要的,我们的边缘化是参数空间中的局部极大值。这种后验概率评级允许直接比较不同类别数量和/或单个类别密度函数的替代密度函数。

我们讨论了分类方法背后的基本原理。我们给出了基本混合模型的数学发展,描述了计算可处理性所需的近似,给出了几种常见属性类型的模型的一些细节,并描述了AutoClass程序取得的一些结果。。

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©1996 Kluwer学术出版社

关于本论文

引用本文

Stutz,J.、Cheeseman,P.(1996)。自动分类-一种贝叶斯分类方法。收录:Skilling,J.,Sibisi,S.(编辑)最大熵和贝叶斯方法。物理基础理论,第70卷。多德雷赫特·施普林格。https://doi.org/10.1007/978-94-009-0107-0_13

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  • 内政部:https://doi.org/10.1007/978-94-009-0107-0_13

  • 发布者名称:多德雷赫特·施普林格

  • 打印ISBN:978-94-010-6534-4

  • 在线ISBN:电话:978-94-009-0107-0

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