楼主: Rita2029
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Rita2029 发表于 2025-3-26 13:58:47 |AI写论文

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+第10章 隐马尔可夫模型(下):概率估计与状态解码            392.0 MB
10-1 本讲知识概览与导引.mp4             7.8 MB
10-10 盒子摸球案例中的状态解码实战.mp4             48.2 MB
10-11 维特比算法的程序实现(含代码实战).mp4             46.0 MB
10-12 本讲小结及下讲预告.mp4             4.2 MB
10-2 隐马尔可夫模型的两个研究主题.mp4             17.6 MB
10-3 观测序列概率估计直观解法及其问题.mp4             18.1 MB
10-4 用前向概率算法进行概率估计的原理.mp4             47.1 MB
10-5 前向概率算法应用举例.mp4             18.6 MB
10-6 前向概率算法的程序实现(含代码实战).mp4             56.3 MB
10-7 状态解码问题的描述.mp4             5.6 MB
10-8 维特比算法与最大路径概率.mp4             91.8 MB
10-9 用维特比算法进行状态解码的理论基础.mp4             30.8 MB
+第11章 推断未知:统计推断的基本框架            185.0 MB
11-1 本讲知识概览与导引.mp4             5.6 MB
11-2 统计推断的一个引例.mp4             20.9 MB
11-3 总体、样本与统计量.mp4             20.7 MB
11-4 估计误差与无偏估计(含代码实战).mp4             56.8 MB
11-5 总体方差估计与有偏性(含代码实战).mp4             76.9 MB
11-6 本讲小结及下讲预告.mp4             4.6 MB
+第12章 探寻最大可能:极大似然估计法            160.0 MB
12-1 本讲知识概览与导引.mp4             13.7 MB
12-2 极大似然估计法的引例(含代码实战).mp4             27.9 MB
12-3 似然函数的由来-.mp4             22.6 MB
12-4 扩展到连续型的似然函数.mp4             1.9 MB
12-5 极大似然估计的思想.mp4             31.4 MB
12-6 极大似然估计的计算方法.mp4             16.0 MB
12-7 单参数极大似然估计案例.mp4             11.5 MB
12-8 多参数极大似然估计案例.mp4             32.1 MB
12-9 本讲小结及下讲预告.mp4             2.9 MB
+第13章 贝叶斯统计推断:最大后验            429.0 MB
13-1 本讲知识概览与导引.mp4             7.4 MB
13-2 贝叶斯定理的回顾.mp4             16.3 MB
13-3 贝叶斯推断的理论过程.mp4             20.2 MB
13-4 贝叶斯推断实战-选取先验分布(含代码实战).mp4             46.7 MB
13-5 贝叶斯推断实战-选择观测数据的分布(含代码实战).mp4             40.3 MB
13-6 贝叶斯推断实战-计算后验分布.mp4             23.0 MB
13-7 贝叶斯推断全过程模拟验证(含代码实战).mp4             259.0 MB
13-8 关于共轭先验的问题.mp4             11.7 MB
13-9 本讲小结及下讲预告.mp4             4.7 MB
+第14章 近似推断的思想和方法            254.0 MB
14-1 本讲知识概览与导引.mp4             8.3 MB
14-10 两类采样方法的问题与思考.mp4             11.9 MB
14-11 本讲小结及下讲预告.mp4             4.8 MB
14-2 统计推断的场景与关注重点.mp4             16.5 MB
14-3 精确推断与近似推断的概念.mp4             9.3 MB
14-4 随机近似方法的理论基础.mp4             37.8 MB
14-5 接受-拒绝采样的基本方法.mp4             24.6 MB
14-6 接受-拒绝采样中建议分布及参数选取(含代码实战).mp4             39.6 MB
14-7 接受-拒绝采样过程实践(含代码实战).mp4             62.1 MB
14-8 接受-拒绝采样的方法内涵分析.mp4             20.9 MB
14-9 重要性采样的方法介绍.mp4             18.1 MB
+第15章 助力近似采样:基于马尔科夫链的采样过程            402.0 MB
15-1 本讲知识概览与导引.mp4             8.8 MB
15-2 马尔科夫链重点内容回顾.mp4             31.6 MB
15-3 马尔科夫链平稳分布的理解.mp4             26.6 MB
15-4 马尔科夫链进入稳态的过程演示(含代码实战).mp4             136.0 MB
15-5 稳态过程的再剖析与意义分析.mp4             27.1 MB
15-6 基于马尔科夫链的采样过程.mp4             41.3 MB
15-7 基于马尔科夫链的采样过程实践(含代码实战).mp4             112.0 MB
15-8 一个显而易见的难题.mp4             11.3 MB
15-9 本讲小结及下讲预告.mp4             7.7 MB
+第16章 马尔科夫链-蒙特卡洛方法详解            324.0 MB
16-1 本讲知识概览与导引.mp4             12.0 MB
16-2 问题的目标与细致平稳条件.mp4             32.6 MB
16-3 Metropolis-Hastings方法的基本思路.mp4             25.5 MB
16-4 M-H方法中的随机游走与接受因子.mp4             59.7 MB
16-5 M-H方法中建议矩阵Q的选取.mp4             81.3 MB
16-6 M-H方法的实践(含代码实战).mp4             109.0 MB
16-7 本讲小结.mp4             3.5 MB
+第1章 概率统计课程导学            12.9 MB
1-1 机器学习中的概率统计应用实践-课程导学.mp4             12.9 MB
+第2章 统计思维基石:条件概率与独立性            67.8 MB
2-1 本讲知识概览与导引.mp4             3.0 MB
2-2 从概率到条件概率.mp4             12.7 MB
2-3 条件概率与独立性.mp4             11.8 MB
2-4 从独立到条件独立.mp4             17.4 MB
2-5 全概率公式与贝叶斯基础.mp4             20.4 MB
2-6 本讲小节及小讲预告.mp4             2.6 MB
+第3章 聚焦基本元素:深入理解随机变量            187.0 MB
3-1 本讲知识概览与导引.mp4             5.3 MB
3-10 均匀分布的性质与采样(含代码实战).mp4             16.4 MB
3-11 本讲小节及小讲预告.mp4             2.1 MB
3-2 离散型随机变量及其分布列.mp4             14.2 MB
3-3 二项分布及其PMF函数(含代码实战).mp4             21.8 MB
3-4 二项分布的采样与数字特征(含代码实战).mp4             31.8 MB
3-5 几何分布的性质与采样(含代码实战).mp4             24.9 MB
3-6 泊松分布的性质与采样(含代码实战).mp4             15.2 MB
3-7 连续型随机变量及其概率密度函数.mp4             10.3 MB
3-8 正态分布的性质与采样(含代码实战).mp4             23.7 MB
3-9 指数分布的性质与采样(含代码实战).mp4             21.5 MB
+第4章 从一元到多元:探索多元随机变量            188.0 MB
4-1 本讲知识概览与导引.mp4             7.3 MB
4-10 二元高斯分布几何特征实证分析(含代码实战).mp4             21.7 MB
4-11 本讲小节及下讲预告.mp4             2.0 MB
4-2 多元随机变量的重要分布列.mp4             12.8 MB
4-3 随机变量的独立性与条件独立性.mp4             18.7 MB
4-4 多元随机变量的相关性与协方差矩阵.mp4             14.4 MB
4-5 二元正态分布:从标准到一般(含代码实战).mp4             45.9 MB
4-6 协方差与相关性的一个小问题(含代码实战).mp4             20.2 MB
4-7 相关系数的概念和特性(含代码实战).mp4             12.7 MB
4-8 随机变量独立与相关的概念辨析(含代码实战).mp4             10.5 MB
4-9 多元高斯分布的参数特征(含代码实战).mp4             21.5 MB
+第5章 极限思维:大数定律与蒙特卡罗方法            108.0 MB
5-1 本讲知识概览与导引.mp4             4.9 MB
5-10 本讲小结及下讲预告.mp4             1.9 MB
5-2 从平均身高问题引入大数定律.mp4             3.3 MB
5-3 大数定律背后的理论支撑.mp4             5.8 MB
5-4 样本均值与随机变量期望的关系(含代码实战).mp4             19.2 MB
5-5 样本均值的方差与分布(含代码实战).mp4             17.3 MB
5-6 蒙特卡罗方法的应用背景.mp4             4.2 MB
5-7 用蒙特卡罗方法近似计算圆面积(含代码实战).mp4             24.2 MB
5-8 中心极限定理的基本概念和工程背景.mp4             5.7 MB
5-9 中心极限定理的模拟与验证(含代码实战).mp4             21.4 MB
+第6章 由静到动:随机过程导引            243.0 MB
6-1 本讲知识概览与导引.mp4             10.5 MB
6-2 随机过程应用背景概述.mp4             3.3 MB
6-3 博彩中的随机过程(含代码实战).mp4             109.0 MB
6-4 随机过程模拟:股票价格的总体分布(含代码实战).mp4             48.1 MB
6-5 股票价格变化过程的展现(含代码实战).mp4             55.9 MB
6-6 两类重要的随机过程.mp4             9.5 MB
6-7 本讲小结及下讲预告.mp4             6.7 MB
+第7章 马尔科夫链(上):转移与概率            176.0 MB
7-1 本讲知识概览与导引.mp4             9.9 MB
7-2 离散时间马尔科夫链的三要素.mp4             11.5 MB
7-3 马尔科夫链的基本性质和矩阵表示.mp4             47.2 MB
7-4 多步转移概率的计算.mp4             45.2 MB
7-5 多步转移与概率乘法(含代码实战).mp4             38.4 MB
7-6 路径概率问题举例.mp4             17.7 MB
7-7 本讲小结及下讲预告.mp4             6.5 MB
+第8章 马尔科夫链(下):极限与稳态            156.0 MB
8-1 本讲知识概览与导引.mp4             7.5 MB
8-2 马尔可夫过程的两种典型极限状态.mp4             69.3 MB
8-3 马尔可夫链中的常返类和周期性.mp4             45.2 MB
8-4 马尔可夫链的稳态及求法.mp4             28.4 MB
8-5 本讲小结与下讲预告.mp4             5.6 MB
+第9章 隐马尔科夫模型(上):明暗两条线            126.0 MB
  9-1 本讲知识概览与导引.mp4             13.2 MB
  9-2 隐马尔科夫模型导引.mp4             7.8 MB
  9-3 隐马尔科夫典型案例1:盒子摸球试验.mp4             39.9 MB
  9-4 隐马尔科夫典型案例2:小宝宝的日常生活.mp4             14.2 MB
  9-5 隐马尔科夫模型的外在特征和内核三要素.mp4             27.4 MB
  9-6 齐次马尔可夫性和观测独立性.mp4             18.0 MB
  9-7 本讲小结及下讲预告.mp4             5.6 MB



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