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编程问答

贝叶斯分类算法

發布時間:2024/10/8 编程问答 26 豆豆
生活随笔 收集整理的這篇文章主要介紹了 贝叶斯分类算法 小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.

貝葉斯分類算法

貝葉斯分類算法是統計學的一種分類方法,它是一類利用概率統計知識進行分類的算法。在許多場合,樸素貝葉斯(Na?ve Bayes,NB)分類算法可以與決策樹和神經網絡分類算法相媲美,該算法能運用到大型數據庫中,而且方法簡單、分類準確率高、速度快。

樸素貝葉斯算法

設每個數據樣本用一個n維特征向量來描述n個屬性的值,即:X={x1,x2,…,xn},假定有m個類,分別用C1, C2,…,Cm表示。給定一個未知的數據樣本X(即沒有類標號),若樸素貝葉斯分類法將未知的樣本X分配給類Ci,則一定是

P ( C i ∣ X ) > P ( C j ∣ X ) 1 ≤ j ≤

總結

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