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斯坦福机器学习公开课笔记13A——混合高斯模型、混合贝叶斯模型

本文对应公开课的第13个视频,这个视频仍然和EM算法非常相关,第12个视频讲解了EM算法的基础,本视频则是在讲EM算法的应用。本视频的主要内容包括混合高斯模型(Mixture of Gaussia

  本文对应公开课的第13个视频,这个视频依然和EM算法十分相关,第12个视频讲解了EM算法的根底,本视频则是在讲EM算法的使用。本视频的主要内容包含混合高斯模型(Mixture of Gaussian, MoG)的EM推导、混合贝叶斯模型(Mixture of Naive Bayes,MoNB)的EM推导、因子分析模型(Factor Analysis Model)及其EM求解。因为本章内容较多,故而分为AB两篇,本篇介绍至混合模型的问题。

  好久没有写这个系列的笔记了,各种事情加各种懒导致的。尽管慢可是我仍是会坚持把它写完的,就像一只打不死的小强,也像古人说的那样,十年能够不将军,但还需日拱一卒。闲话少说,进入正题。

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

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