在统计计算中,最大期望(EM)算法是在概率(probabilistic)模型中寻找参数最大似然估计的算法,其中概率模型依赖于无法观测的隐藏变量(Latent Variable)。最大期望经常用在机器学习和计算机视觉的数据聚类(Data Clustering) 领域。最大期望算法经过两个步骤交替进行计算,第一步是计算期望(E),利用对隐藏变量的现有估计值,计算其最大似然估计值;第二步是最大化(M),最大 化在 E 步上求得的最大似然值来计算参数的值。M 步上找到的参数估计值被用于下一个 E 步计算中,这个过程不断交替进行。
最大期...
EM, Expectation Maximization, 似然估计, 后验概率, 期望最大化, 机器学习, 高斯混合阅读全文
似然估计
最大似然法,英文名称是Maximum Likelihood Method,在统计中应用很广。这个方法的思想最早由高斯提出来,后来由菲舍加以推广并命名。
最大似然法是要解决这样一个问题:给定一组数据和一个参数待定的模型,如何确定模型的参数,使得这个确定参数后的模型在所有模型中产生已知数据的概率最 大。通俗一点讲,就是在什么情况下最有可能发生已知的事件。举个例子,假如有一个罐子,里面有黑白两种颜色的球,数目多少不知,两种颜色的比例也不知。我 们想知道罐中白球和黑球的比例,但我们不能把罐中的球全部...
Maximum Likelihood, 似然, 似然估计, 机器学习, 概率统计阅读全文


最新评论
-鼠标画图用inkspace
我也不小了,研一,正准备g呢
我也准备出去读phd,交个朋
单纯支持一下
有没有摄影博客推荐啊?
别光想着父母啊,我也需要陪啊
xixi
今天在电台上听到了,女主持人
学校有专门的tex模板, 本
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