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2009 | OriginalPaper | Buchkapitel

Active Learning for Causal Bayesian Network Structure with Non-symmetrical Entropy

verfasst von : Guoliang Li, Tze-Yun Leong

Erschienen in: Advances in Knowledge Discovery and Data Mining

Verlag: Springer Berlin Heidelberg

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Causal knowledge is crucial for facilitating comprehension, diagnosis, prediction, and control in automated reasoning. Active learning in causal Bayesian networks involves interventions by manipulating specific variables, and observing the patterns of change over other variables to derive causal knowledge. In this paper, we propose a new active learning approach that supports interventions with node selection. Our method admits a node selection criterion based on non-symmetrical entropy from the current data and a stop criterion based on structure entropy of the resulting networks. We examine the technical challenges and practical issues involved. Experimental results on a set of benchmark Bayesian networks are promising. The proposed method is potentially useful in many real-life applications where multiple instances are collected as a data set in each active learning step.

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Metadaten
Titel
Active Learning for Causal Bayesian Network Structure with Non-symmetrical Entropy
verfasst von
Guoliang Li
Tze-Yun Leong
Copyright-Jahr
2009
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-642-01307-2_28