基于贝叶斯网络的复杂系统因果关系研究
【学位授予单位】:合肥工业大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:N941.4
【图文】:
:\n\..逦;逡逑i邋,邋v:^>c^.邋一…1逡逑012345678逡逑number邋of邋interventions逡逑图3.4扰动结点选择准则和结构贿之间的关系逡逑Fig邋3.4邋民elationship邋of邋structure邋entropy邋and邋化6邋selection邋of邋in化rvention邋打ode逡逑g邋1.5.邋\邋/逦\逦--?■y—邋mutual邋information逡逑窒逦\邋/逦\逦—A巧邋men邋的邋py逡逑?,逦,逦V逦^\逦\逦non-sym邋entropy逡逑y邋\逦々邋mutual邋information逡逑\逦\逦and邋non-sym邋entropy逡逑\\逡逑00 ̄ ̄; ̄ ̄2 ̄3 ̄1ttf ̄逡逑number邋of邋inlerventions逡逑图3.5邋扰动结点选择准则和汉明距离之间的关系逡逑Fig邋3.5邋Relationship邋of邋Hamming邋distance邋and邋selection邋of邋intervention邋node逡逑从图3.4和图3.5中可W看出首次扰动采用互信息,结构赌和海明距离均是逡逑最小的,其余结点采用非对称信息烦的结构赌和海明距离均在第5次扰动就达到逡逑最小值。逡逑总之,基于扰动的学习方法和基于观察数据的被动学习方法相比,所获得的逡逑因果贝叶斯网络结构更准确、稳定。采用不同的因果强度评价标准对结构学习的逡逑精度有较大的影响,其中基于因果互信息选择扰动结点,其结构烦难于收敛,但逡逑首次扰动的效果比较好;用非对称信息摘和对称搁选择扰动结点,所得网络的结逡逑构摘都有很好收敛效果
逡逑示,图5.化为技术指标能量走势图,在7.30-8.4之间岛/<凤/和&?<成,即逡逑技术指标MACD、RSI与大盘走势出现不一致;图5.8c为股市态势能量E的走逡逑势图
逡逑示,图5.化为技术指标能量走势图,在7.30-8.4之间岛/<凤/和&?<成,即逡逑技术指标MACD、RSI与大盘走势出现不一致;图5.8c为股市态势能量E的走逡逑势图
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本文编号:2750139
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