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贝叶斯分类器
贝叶斯分类器 机器学习相关 分类转载 2015-03-18 14:22:54 · 457 阅读 · 0 评论 -
隐马尔可夫模型攻略
隐马尔可夫模型 (Hidden Markov Model,HMM) 最初由 L. E. Baum 和其它一些学者发表在一系列的统计学论文中,随后在语言识别,自然语言处理以及生物信息等领域体现了很大的价值。平时,经常能接触到涉及 HMM 的相关文章,一直没有仔细研究过,都是蜻蜓点水,因此,想花一点时间梳理下,加深理解,在此特别感谢 52nlp 对 HMM 的详细介绍。 考虑下面交通灯的例子,一个序列转载 2015-06-24 11:23:18 · 592 阅读 · 0 评论 -
主成分分析PCA
本文转自: 主成分分析PCA 降维的必要性: 1.多重共线性–预测变量之间相互关联。多重共线性会导致解空间的不稳定,从而可能导致结果的不连贯。 2.高维空间本身具有稀疏性。一维正态分布有68%的值落于正负标准差之间,而在十维空间上只有0.02%。 3.过多的变量会妨碍查找规律的建立。 4.仅在变量层面上分析可能会忽略变量之间的潜在联系。例如几个预测变量可能落入仅反映数据某一方面特征的一个转载 2015-10-29 14:40:27 · 533 阅读 · 0 评论