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李宏毅机器学习之概率归回

时间:2020-09-12 21:12:57      阅读:40      评论:0      收藏:0      [点我收藏+]

标签:code   info   步骤   技术   ima   概率   好的   针对   高斯   

概率分布

假设每一个随机变量都符合高斯分布,那么根据已有的数据,就可以得到\(\mu\)\(\sigma\) 的估计值,从而得到其分布函数,然后就可以针对预测数据进行预测,针对多维数据,采用高维高斯分布,每一维度都是独立的,并且都符合高斯分布,计算出每一维度的高斯分布函数,可以得到多维高斯分布函数,然后就可以对整个问题进行预测。

概率模型之分类步骤

  1. 建立模型函数

    采用的是贝叶斯公式,假设每一个特征都符合正态分布,

  2. 定义如何评价函数

  3. 找到最好的函数

技术图片

生成模型

可以将上述的概率函数进行变形,分两个步骤来看,如下图

  1. 第一步

    技术图片

  2. 第二步
    技术图片

李宏毅机器学习之概率归回

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原文地址:https://www.cnblogs.com/notstandalone/p/13588950.html

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