《机器学习(周志华)》笔记--贝叶斯分类器(3)--贝叶斯网:贝叶斯网定义、贝叶斯网三种基本连接方式(同父结构、V型结构、顺序结构)、道德图、贝叶斯网络推理

三、贝叶斯网

1、贝叶斯网定义

  贝叶斯网也称信念网,借助有向无环图(DAG)来刻画属性之间的依赖关系,使用条件概率表(CPT)来描述属性的联合概率分布。

             

  贝叶斯网有效地表达了属性间地条件独立性。

   举例:

        

  给定父结点集,贝叶斯网假设每个属性与其非后裔属性独立,则属性间的联合概率分布定义为:

        

         

 2、贝叶斯网三种基本连接方式

         

         

         

         

  3、道德图

  为了分析变量之间的条件独立性,采用有向分离的方法,将一个有向图变为无向图,这个图称为道德图

  道德图是先找到结构中的V型结构,并在V型结构中的父节点上加上一条无向边,把结构中的所有有向边变为无向边,便形成了道德图,令父节点相连的过程称为“道德化”。

  基于道德图能够迅速找到变量间的条件独立性,假定道德图中有变量x,y和变量集z={zi},若变量xy能在图上被z分开,从道德图中将变量集合z去除后,xy分别属于两个连通分支,即由z分成两个图,则称xyz有向分离,x y|z成立. 

        

4、贝叶斯网络推理

 举例:

  教授家装了一个报警器,当有窃贼进入或地震发生会触发报警器,这时邻居约翰和玛丽会打电话。

  (1)计算报警器响了,但既没有窃贼进入,又没有地震发生,约翰和玛丽同时打电话的概率。

  (2)计算在约翰和玛丽同时打电话情况下,出现窃贼的概率时多少?

       

 解:

   (1)

        

    (2)

        

        

        

          

        

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