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  • 判别式模型与生成式模型的区别

    产生式模型(Generative Model)与判别式模型(Discrimitive Model)是分类器常遇到的概念,它们的区别在于:

    对于输入x,类别标签y:
    产生式模型估计它们的联合概率分布P(x,y)
    判别式模型估计条件概率分布P(y|x)

    产生式模型可以根据贝叶斯公式得到判别式模型,但反过来不行。

    判别式模型常见的主要有:

        Logistic Regression

        SVM

        Traditional Neural Networks

        Nearest Neighbor

        CRF

        Linear Discriminant Analysis

        Boosting

        Linear Regression

    产生式模型常见的主要有:                    

           Gaussians

           Naive Bayes

           Mixtures of Multinomials

           Mixtures of Gaussians

           Mixtures of Experts

           HMMs

      Sigmoidal Belief Networks, Bayesian Networks

      Markov Random Fields

      Latent Dirichlet Allocation

    两个模型的对比

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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/yunger/p/5829157.html
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