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Improving Bayesian Classifier Using Vine Copula and Fuzzy Clustering Technique

  • 10.08.2023
Erschienen in:

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Abstract

Der Artikel stellt einen erweiterten bayesianischen Klassifikator vor, der Vine Copula nutzt, um Abhängigkeiten zwischen Variablen und unscharfe Cluster zu modellieren, um adaptive vorherige Wahrscheinlichkeiten zu bestimmen. Dieser Ansatz überwindet die Beschränkungen traditioneller bayesianischer Methoden, die häufig Unabhängigkeit zwischen Variablen und festen vorherigen Wahrscheinlichkeiten voraussetzen. Die vorgeschlagene Methode wird durch numerische Beispiele und Anwendungen in der realen Welt validiert und zeigt ihre überlegene Leistung in verschiedenen Bereichen, darunter im Gesundheits- und Finanzwesen. Der Artikel hebt auch die praktischen Vorteile der Methode hervor, wie ihre Stabilität und geringere Abhängigkeit von der Parametereinstellung, was sie zu einem wertvollen Werkzeug für Datenwissenschaftler und maschinelles Lernen macht.

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Titel
Improving Bayesian Classifier Using Vine Copula and Fuzzy Clustering Technique
Verfasst von
Ha Che-Ngoc
Thao Nguyen-Trang
Hieu Huynh-Van
Tai Vo-Van
Publikationsdatum
10.08.2023
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
Erschienen in
Annals of Data Science / Ausgabe 2/2024
Print ISSN: 2198-5804
Elektronische ISSN: 2198-5812
DOI
https://doi.org/10.1007/s40745-023-00490-4
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Bildnachweise
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