楼主: zhangtao
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ML、GMM、EM、MCMC这些估计方法有什么区别与联系 [推广有奖]

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zhangtao 发表于 2010-10-8 10:24:29 |AI写论文

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请问OLS、ML、GMM、EM、MCMC、Bayes这些估计方法有什么区别与联系?谢谢
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关键词:mcmc GMM CMC Bayes baye 联系 GMM mcmc

回帖推荐

nuaa001 发表于9楼  查看完整内容

这个问题很大,呵呵 粗略的讲: 1)ML是经典参数估计方法之一,估计的方法是使得似然函数最大,使用的前提是你首先需要能写出似然函数的表达式; 2)GMM严格来说是一种模型,而不是一种估计方法。这种模型针对无法写出pdf闭式表达式的情况,采用多个高斯分布 pdf的和的形式来逼进真实的pdf。而利用高斯分布的特殊性质来简化后续算法。 3)EM适用于存在不完整数据或隐藏变量的情况,首先对隐藏变量求期望,进而求似然函数的最大 ...

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yehuafang1220 发表于 2010-10-8 16:48:34
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fbl204653 发表于 2010-10-21 04:08:20
在先等答案,谢谢了

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soccy 发表于 2010-10-21 07:33:48
这没有两三个学期的课恐怕说不明白。

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weihancool 发表于 2011-1-3 17:47:33
我觉得也是 呵呵
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hugebear 发表于 2011-1-3 17:57:03
可能需要写一本大部头的专著才能说清楚。。。
楼主的问题提的太宽泛了

7
athlate 发表于 2011-1-4 16:15:53
好难啊,看不懂的
meibanfa

8
wzb555555 发表于 2011-1-6 14:54:40
问题太宽泛了!

9
nuaa001 发表于 2011-1-6 23:22:22
这个问题很大,呵呵
粗略的讲:
1)ML是经典参数估计方法之一,估计的方法是使得似然函数最大,使用的前提是你首先需要能写出似然函数的表达式;
2)GMM严格来说是一种模型,而不是一种估计方法。这种模型针对无法写出pdf闭式表达式的情况,采用多个高斯分布 pdf的和的形式来逼进真实的pdf。而利用高斯分布的特殊性质来简化后续算法。
3)EM适用于存在不完整数据或隐藏变量的情况,首先对隐藏变量求期望,进而求似然函数的最大值。
4)MCMC是英文马尔可夫链-蒙特卡洛方法的缩写,众所周知,蒙特卡洛方法是一种基于随机模拟的计算方法。采用蒙特卡洛方法的前提是,首先需要根据相应随机变量的统计特性,产生大量样本。而马尔可夫链的作用正是产生符合所需统计特性的样本。关于马氏链具体的原理,可以参考关于随机过程书籍
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huayue2010 在职认证  发表于 2011-2-2 05:56:11
我是来学习的哇哈哈
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