《证据网络推理学习理论及应用》(作者姜江、
陈英武、常雷雷)提出并建立了一套完整的证据网络
理论和方法体系,对证据网络的
定义、结构建模、参数表示、不同参数模型下的推理
及证据网络参数和结构学
习的相关理论和方法展开了深入论述。《证据网络推
理学习理论及应用》共分为7章,内容包括:不确定
性
建模理论,不确定性推理方法,证据网络提出的价值
与意义,证据网络模型的
基本概念、特点、关键要素和建模流程,证据网络的
结构与参数,证据网络的
推理问题,不同参数模型下的推理策略与算法,证据
网络参数学习模型与计算
方法,证据网络信度规则模型库结构学习,以及相关
应用研究等。
本书主要面向管理科学与工程、控制科学与工程
、信息技术等领域的学者
及研究生,也可供相关领域的研究人员阅读参考。
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