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不确定性推理-2015讲义.ppt

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不确定性推理方法;主要内容;第五章 不确定性推理方法;第五章 不确定性推理方法;概述;概述;概述——不确定性;概述——不确定性;概述——不确定性;概述——不确定性;概述-不确定性推理的基本问题;概述-不确定性推理的基本问题;概述-不确定性推理的基本问题;概述-不确定性推理的基本问题;不确定性推理例子;推理树结果图;概述-不确定性推理的基本问题;概述-不确定性推理的基本问题;概述-分类(1);概述-分类(2);第五章 不确定性推理方法;第五章 不确定性推理方法;概率论基础;概率论基础(基本定义);概率论基础(事件间的关系与运算 );概率论基础(事件间的关系与运算 );概率论基础(运算的性质 );概率论基础(概率定义 );概率论基础(概率性质 );概率论基础(概率性质 );概率论基础(统计概率性质 );概率论基础(条件概率 );概率论基础(条件概率性质 );概率论基础(贝叶斯定理 );第五章 不确定性推理方法;第五章 不确定性推理方法;确定性方法(可信度方法);MYCIN系统;MYCIN系统;理论基础 以定量法为工具,比较法为原则的相对确认理论 采用此方法的MYCIN系统的诊断结果不是只给出一个最可信结论及其可信度,而是给出可信度较高的前几位,供人们比较选用 规则 规则的不确定性度量 证据(前提)的不确定性度量 推理计算;理论基础 以定量法为工具,比较法为原则的相对确认理论 采用此方法的MYCIN系统的诊断结果不是只给出一个最可信结论及其可信度,而是给出可信度较高的前几位,供人们比较选用 规则 规则的不确定性度量 证据(前提)的不确定性度量。 推理计算; 规则 (规则的不确定性度量); 规则 (规则的不确定性度量); 规则 (规则的不确定性度量); 规则 (规则的不确定性度量);规则 (规则的不确定性度量);理论基础 以定量法为工具,比较法为原则的相对确认理论 采用此方法的MYCIN系统的诊断结果不是只给出一个最可信结论及其可信度,而是给出可信度较高的前几位,供人们比较选用 规则 规则的不确定性度量 证据(前提)的不确定性度量。 推理计算;规则 (证据的不确定性度量);规则 (证据的不确定性度量);理论基础 以定量法为工具,比较法为原则的相对确认理论 采用此方法的MYCIN系统的诊断结果不是只给出一个最可信结论及其可信度,而是给出可信度较高的前几位,供人们比较选用 规则 规则的不确定性度量 证据(前提)的不确定性度量 推理计算;规则 (推理计算 1);规则 (推理计算 1);规则 (推理计算 2);规则 (推理计算 2);规则 (推理计算 2---关于组合交换性的改进);规则 (推理计算 3);规则 (推理计算 4);规则 (推理计算 - 改进);例1;例2; 解:依规则R1, CF(B1|A1)=CF(B1)+CF(B1,A1)(1-CF(B1))=0.8, 即更新后CF(B1)=0.8 依规则R2: CF(B1|A2)=CF(B1)+CF(B1,A2)(1-CF(B1))=0.9 更新后CF(B1)=0.9 依R3,先计算 CF(B1∧A3)=min(CF(A3),CF(B1))=0.9 由于CF(B1∧A3)1, CF(B2| B1∧A3)= CF(B2)+ CF(B1∧A3)×CF(B2,B1∧A3) ×(1-CF(B2))=0+0.9×0.8(1-0)=0.72 答:更新后的可信度分别是:CF(B1)=0.9,CF(B2)=0.72;规则 (推理计算);第五章 不确定性推理方法;第五章 不确定性推理方法;主观贝叶斯方法(概述);主观贝叶斯方法(概述);主观贝叶斯方法(概述);规则的不确定性(1);充分似然率因子LS;LS的含义;LS的含义(续);规则的不确定性(2);必要似然率因子LN;LN的含义;LN的含义(续);LS、LN的关系;LS和LN的取值与证据的关系;LS、LN的示例;主观贝叶斯方法;主观贝叶斯方法;主观贝叶斯方法(证据A的不确定性);主观贝叶斯方法(推理计算1);主观贝叶斯方法(推理计算2);主观贝叶斯方法(推理计算3);P(B|A’) = P(B|A)×P(A|A’) + P(B|~ A)×P(~ A|A’);P(B|A’) = P(B|A)×P(A|A’) + P(B|~ A)×P(~ A|A’);P(B|A’) = P(B|A)×P(A|A’) + P(B|~ A)×P(~ A|A’);A与A’存在上述特殊关系时,P(B|A’)的计算方法;主观贝叶斯方法(推理计算2);线性插值图;主观贝叶斯方法(推理计算3);主观贝叶斯方法(推理计算2);例题(1);例题(2); The End
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