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机器学习笔记(6)Gaussion Mixture Model, HMM,EM

       写在前面:这部分的核心内容就是概率中的联合概率、条件概率和边缘概率之间的关系、极大似然估计,机器学习的部分只是利用数据学习出服从那个分布的模型,然后进行求解预测。(比如说模型可以为Gaussion Mixture Moded的极大似然函数,求解的计算方法是EM)        学习的过程是:服从伯努利分布的混合模型利用“隐含变量(状态)”求解,从而引入了“EM”,到"高斯混合模型"利用EM去解模型,再到…

2022年1月13日 0条评论 3129点热度 0人点赞 愤怒的叉烧肉丶 阅读全文

愤怒的叉烧肉丶

这个人很懒,什么都没留下

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