阅读观感:http://mindhacks.cn/2008/09/21/the-magical-bayesian-method/

本文探讨了现实世界的不确定性及人类观察的局限性。通过举例从袋子中取球的过程,解释了如何基于有限信息形成假设,并利用概率论计算这些假设的可能性大小,以找出最合理的猜测。

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1.  

“这背后的深刻原因在于,现实世界本身就是不确定的,人类的观察能力是有局限性的(否则有很大一部分科学就没有必要做了——设想我们能够直接观察到电子的运行,还需要对原子模型争吵不休吗?),我们日常所观察到的只是事物表面上的结果,沿用刚才那个袋子里面取球的比方,我们往往只能知道从里面取出来的球是什么颜色,而并不能直接看到袋子里面实际的情况。这个时候,我们就需要提供一个猜测(hypothesis,更为严格的说法是“假设”,这里用“猜测”更通俗易懂一点),所谓猜测,当然就是不确定的(很可能有好多种乃至无数种猜测都能满足目前的观测),但也绝对不是两眼一抹黑瞎蒙——具体地说,我们需要做两件事情:1. 算出各种不同猜测的可能性大小。2. 算出最靠谱的猜测是什么。第一个就是计算特定猜测的后验概率,对于连续的猜测空间则是计算猜测的概率密度函数。第二个则是所谓的模型比较,模型比较如果不考虑先验概率的话就是最大似然方法。


我们所观察到的世界是片面的,所做的猜测也是依据片面的信息获得一个假说。就像在布袋中拿球一样,可以猜测黑白球的比例,但是不会知道更详细的信息。



2.



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