概率推理系統(tǒng)地應(yīng)用于所有的推理問題,包括統(tǒng)計(jì)模型的推理參數(shù),有時(shí)被稱為貝葉斯方法。然而,這個(gè)詞往往會引起非常強(qiáng)烈的反應(yīng)(積極或消極,取決于你問誰),所以我們更喜歡中性的術(shù)語“概率方法”。此外,我們將經(jīng)常使用最大似然估計(jì)等技術(shù),它們不是貝葉斯方法,但肯定屬于概率范式。

一、EM算法的基礎(chǔ)和貝葉斯基礎(chǔ)

  1)EM算法的基本原理和推導(dǎo)

  2)EM算法的基本應(yīng)用,k-means和高斯混合模型

二、隱馬可夫和條件隨機(jī)場

  1)隱馬(HMM)的基于原理和對應(yīng)的三個(gè)問題及其解法

  2)最大熵模型

  3)條件隨機(jī)場

三、話題模型

    話題

四、其它

  1)采樣

  2)變化

  3) 卡爾曼濾波器

  4) 粒子濾波

  5)非參數(shù)貝葉斯

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