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  • 机器学习(九)隐马尔可夫模型HMM

    1、隐马尔可夫HMM模型

    一个隐马尔可夫模型可以表示为$$lambda={A,B,pi}$$具体就不说了,比较基本。

    2、HMM模型的三个基本问题

    1、概率计算问题:给定(lambda)和观测序列({x_{i}}),求(P(x_{i}| lambda))。主要方法是前向计算法或后向计算法

    2、学习算法问题:对于给定的一个观察值序列,调整参数λ,使得观察值出现的概率p(σ|λ)最大
    a.有隐变量,有监督时:HMM
    b.有隐变量,无监督:Baum-Welch
    c.无隐变量:大数定理

    3、预测算法:对于给定模型和观察值序列,求可能性最大的状态序列
    主要方法是Viterbi译码法

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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/Yolanda7171/p/7242356.html
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