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《pattern recognition and machine learning,PRML》一直广受好评,全书从数学思想的方面介绍模式识别和机器学习,阅读之前需要一些数学只是,如果大学本科的数学(高等数学、概率和梳理统计、线性代数)还没完全忘记的话,阅读起来应该不是难事。另外一点,你需要静下心来慢慢读,细细品味(第一次读这本书的时候,读了几个章节就完全懵逼了 - -!)。这是第二次拿起来读,所写下的是书中的内容加上自己里面的部分。如有不正确的地方,还请路过大神指正。
伯努利分布(Bernoulli Distribution)是指一个随机事件要么发生要么不发生。假设一个二元随机变量
对于伯努利分布的扩展,二项分布表示在
由前面提到的关于频率学派的最大似然估计的不足,先在我们假设为
频率学派和贝叶斯学派的争论一直没有听过,两者看似不同,却速途同归,在不同的应用场景下,有各自的优势与合理性,PRML这个小结便是从最简单的例子讲述了频率学派某些场景下的不足,以及贝叶斯学派最后的统一,在这个过程中,引出了共轭分布,它旨在使最后的后验概率形式和先验相同,使分析大大简化和方便。
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