Ch2 Probaility Distributions
[[伯努利分布]] 一次二值实验
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[[二项分布]] n 次二值实验
[[多项分布]] k 种取值
- 共轭先验是[[狄利克雷分布]]
[[高斯分布]]
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[[参数估计]]
- [[极大似然估计]]
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[[高斯共轭先验]]
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均值共轭先验是高斯分布
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方差
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一维高斯方差的共轭先验是逆Gamma分布
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多维高斯协方差阵的共轭先验是逆Wishart分布
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无信息先验及其他
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[[Student-t 分布]]
[[指数族分布]] 一定可以找到共轭先验,且共轭先验形式确定。
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非参模型:不能由有限个参数决定,对新 x 计算可以用之前全部的训练数据
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参数控制模型复杂度
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[[K-Means Clustering]] 中 K 代表中心点数量
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根据数据集 X 建模 P(x)
Ch2 Probaility Distributions
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