概率推理系统地应用于所有的推理问题,包罗统计模型的推理参数,有时被称为贝叶斯方法。然而,这个词往往会引起非常强烈的反应(积极或消极,取决于你问谁),所以我们更喜欢中性的术语“概率方法”。此外,我们将经常使用最大似然估计等技术,它们不是贝叶斯方法,但必定属于概率范式。
一、EM算法的基础和贝叶斯基础
1)EM算法的基本原理和推导
2)EM算法的基本应用,k-means和高斯混合模型
二、隐马可夫和条件随机场
1)隐马(HMM)的基于原理和对应的三个问题及其解法
2)最大熵模型
3)条件随机场
三、话题模型
话题
四、其它
1)采样
2)变化
3) 卡尔曼滤波器
4) 粒子滤波
5)非参数贝叶斯
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