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Modelos de probabilidade em grafos

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Trabalho de conclusão de curso - Gabriel Piccoli Araujo (539.9Kb)
Data
2016-11
Autor
Araujo, Gabriel Piccoli
Metadados
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Resumo
Os modelos de probabilidade em grafos nada mais são do que uma representação alternativa de uma distribuição de probabilidade. Entretanto, trazem consigo benefícios importantíssimos para o tratamento de diversos casos, podendo reduzir exponencialmente o número de parâmetros de uma distribuição assim como dar mais clareza `a interpretação e relação das variáveis em questão. Nesse sentido, existem dois tipos de representações principais, as redes bayesianas e as redes de markov. O objetivo deste trabalho foi direcionado para, principalmente, obter resultados a partir de redes bayesianas. Porém, entender o modelo markoviano facilita a tarefa de absorver melhor diversos conceitos importantes e, portanto, também foi alvo de pesquisa. Em linhas gerais, a grande diferença entre o modelo bayesiano e o modelo de markov é que o primeiro pressupõe relações causais enquanto o segundo não. Desse modo, denotamos as relações de dependência dos modelos de markov através de arestas não direcionadas em grafos. Vale notar também que existe o modelo híbrido dessas duas relações.
URI
http://hdl.handle.net/10438/18763
Coleções
  • FGV EMAp - Trabalhos de Conclusão de Curso [45]
Áreas do conhecimento
Matemática
Assunto
Probabilidades
Palavra-chave
Modelos de probabilidade
Grafos

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