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搜索关键字:贝叶斯分类器    ( 177个结果
哈尔滨工业大学计算机学院-模式识别-课程总结(二)-概率密度函数的参数估计
1. 概率密度函数的参数估计 前文讲到了利用贝叶斯决策理论构建贝叶斯分类器,初学者难免会有疑问,既然已经可以通过构建贝叶斯分类器的方法处理分类问题,那为什么还要学习本章节内容? 事实上,贝叶斯分类器的缺可以通过计算先验概率与类条件概率来设计最优分类器。但是对于大多数实际问题,我们往往无法知道这两个概 ...
分类:其他好文   时间:2018-11-08 00:21:39    阅读次数:185
机器学习 基于概率论的分类方法:朴素贝叶斯
分类器可能产生错误分类,要求分类器给出一个最优的类别猜测结果并给出这个猜测的概率估计值。 朴素贝叶斯的特点: 优点:在数据较少的情况下依然有效,可以处理多类别问题; 缺点:对于输入数据的准备方式较为敏感; 适用数据类型:标称型数据 条件概率:在A条件下发生B结果的概率: P(B|A) = P(A&B ...
分类:其他好文   时间:2018-10-27 00:11:16    阅读次数:182
机器学习 - 3 - 线性分类
机器学习 3 线性分类 符号约定 贝叶斯分类器 1. 基于最小错误率的决策 符号约定: 样本 $ \bold{x} \in R^d$ 状态(类) $w = {w_1,w_2,\dots}$ 先验概率 $P(w_1),P(w_2)$ 样本分布密度 $p(x)$ 类条件概率密度 $p(\bold{x}| ...
分类:其他好文   时间:2018-10-06 23:39:31    阅读次数:188
实现 | 朴素贝叶斯模型算法研究与实例分析
朴素贝叶斯模型是机器学习常用的模型算法之一,其在文本分类方面简单易行,且取得不错的分类效果。所以很受欢迎,对于朴素贝叶斯的学习,本文首先介绍理论知识即朴素贝叶斯相关概念和公式推导,为了加深理解,采用一个维基百科上面性别分类例子进行形式化描述。然后通过编程实现朴素贝叶斯分类算法,并在屏蔽社区言论、垃圾... ...
分类:编程语言   时间:2018-09-04 10:30:46    阅读次数:182
机器学习---朴素贝叶斯分类器(Machine Learning Naive Bayes Classifier)
朴素贝叶斯分类器是一组简单快速的分类算法。网上已经有很多文章介绍,比如这篇写得比较好:https://blog.csdn.net/sinat_36246371/article/details/60140664。在这里,我按自己的理解再整理一遍。 在机器学习中,我们有时需要解决分类问题。也就是说,给定 ...
分类:系统相关   时间:2018-08-31 00:33:19    阅读次数:293
最大似然估计
贝叶斯决策 首先来看贝叶斯分类,我们都知道经典的贝叶斯公式: 其中:p(w):为先验概率,表示每种类别分布的概率,P(X|W):类条件概率,表示在某种类别前提下,某事发生的概率;而P(W|X)为后验概率,表示某事发生了,并且它属于某一类别的概率,有了这个后验概率,我们就可以对样本进行分类。后验概率越 ...
分类:其他好文   时间:2018-08-30 00:13:00    阅读次数:165
机器学习——朴素贝叶斯分类器
贝叶斯分类是一类分类算法的总称,这类算法均已贝叶斯定理为基础,因此统称为贝叶斯分类。在贝叶斯分类器中,常用朴素贝叶斯,就类似于看见黑人,大多会认为来自非洲。 事件A在事件B(发生)的条件下的概率,与事件B在事件A(发生)的条件下的概率是不一样的,但他们有确定的关系,贝叶斯定理就是对在这种关系的陈述。 ...
分类:其他好文   时间:2018-08-29 18:05:12    阅读次数:281
机器学习:贝叶斯分类器(二)——高斯朴素贝叶斯分类器代码实现
一 高斯朴素贝叶斯分类器代码实现 网上搜索不调用sklearn实现的朴素贝叶斯分类器基本很少,即使有也是结合文本分类的多项式或伯努利类型,因此自己写了一遍能直接封装的高斯类型NB分类器,当然与真正的源码相比少了很多属性和方法,有兴趣的可以自己添加。代码如下(有详细注释): 对于手动实现的高斯型NB分 ...
分类:其他好文   时间:2018-08-24 19:34:43    阅读次数:214
机器学习九大算法---朴素贝叶斯分类器
机器学习九大算法 朴素贝叶斯分类器 搞懂朴素贝叶斯分类算 贝叶斯分类是一类分类算法的总称,这类算法均以贝叶斯定理为基础,故统称为贝叶斯分类。而朴素朴素贝叶斯分类是贝叶斯分类中最简单,也是常见的一种分类方法。这篇文章我尽可能用直白的话语总结一下我们学习会上讲到的朴素贝叶斯分类算法,希望有利于他人理解。 ...
分类:编程语言   时间:2018-08-06 13:38:55    阅读次数:172
文章集合--作者篇--中【转】
汪君: 机器学习预测乳腺肿瘤性质(1) 机器学习预测乳腺肿瘤性质(2) 机器学习预测乳腺肿瘤性质(3)——贝叶斯分类器 机器学习预测乳腺肿瘤性质(4)——神经网络 机器学习预测乳腺肿瘤性质(5) 机器学习预测乳腺肿瘤性质(6) 机器学习预测乳腺肿瘤性质(7) 订车宝: 七周:第一周数据分析师思维学习 ...
分类:其他好文   时间:2018-07-18 01:14:41    阅读次数:322
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