
朴素贝叶斯分类算法的优化及其应用。
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简介:
针对朴素贝叶斯分类算法在处理数据缺失情况时所面临的挑战,我们提出了一种全新的方法,该方法基于对期望最大化(Expectation Maximization,EM)算法的优化改进。具体而言,我们设计了一种改进的EM算法,并将其应用于朴素贝叶斯分类模型中。通过一系列实验验证,证实了该改进算法在提升分类准确度方面表现出卓越的性能。此外,我们建议将此优化后的算法应用于高校教师岗位等级的评估和评定工作,以提高评定的客观性和准确性。
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