動態貝葉斯網路

動態貝葉斯網路(Dynamic Bayesian Network, DBN),是一個隨著毗鄰時間步驟把不同變數聯繫起來的貝葉斯網路。這通常被叫做“兩個時間片”的貝葉斯網路,因為DBN在任意時間點T,變數的值可以從內在的回歸量和直接先驗值(time T-1)計算。

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DBNs常用於機器人技術中,並已經被證明在大量的數據挖掘套用中的有巨大潛力。例如,DBNs已經被用在語音識別、數字取證、蛋白質測序和生物信息學上。DBN被證明也可以產生隱馬爾科夫模型(Hidden Markov Models)及卡爾曼濾波(Kalman Filters)等價的解決方案。
DBN是BN(Baysian Network)的擴展,BN也稱作機率網路(Probabilistic Network)或信念網路(Belief Network)。

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