总结: 1. HMM的概念: {Z}是状态序列的随机变量,{x}是观测序列的随机变量,他们是随机变量。 Q是状态集合,即气压集合(L,M,H),V是观测集合,即天气集合(S,C,W,R) I是状态序列,即气压序列(M,M,H,H,LL....),随机的但相互关联;A为转移矩阵:aij=P(it+1= ...
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2020-07-02 00:11:14
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【ML-13-1】隐马尔科夫模型HMM 【ML-13-2】隐马尔科夫模型HMM--前向后向算法 【ML-13-3】隐马尔科夫模型HMM--Baum-Welch(鲍姆-韦尔奇) 【ML-13-4】隐马尔科夫模型HMM--预测问题Viterbi(维特比)算法 目录 基础--HMM常用概率的计算 HMM模 ...
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2020-04-12 14:28:43
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2020-04-12 14:22:12
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2020-04-12 14:17:54
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2020-04-12 14:04:57
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隐含状态解码问题的描述 上一篇我们讲完了概率估计问题,这里我们再来讲一下隐马尔科夫模型的状态解码问题。 解码 Decoding,就是给定一个已知的观测序列,求它最有可能对应的状态序列。那么用形式化的语言来说,就是已知模型λ = (A, B, π)和观测序列$O = (o_{1},o_{2},..., ...
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2020-04-02 15:52:41
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从马尔科夫链到隐马尔科夫模型 在前面几篇的内容里,我们介绍了马尔科夫链,下面我们接着来说说隐马尔科夫模型,它的英文全称是 Hidden Markov Model,也就是我们经常看到的 HMM 模型。隐马尔科夫模型是一种统计模型,它广泛地应用在语音识别、词性自动标注、概率文法等自然语言处理的各个应用领 ...
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2020-04-01 19:37:13
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本科阶段学了三四遍的HMM,机器学习课,自然语言处理课,中文信息处理课;如今学研究生的自然语言处理,又碰见了这个老熟人; 虽多次碰到,但总觉得一知半解,对其了解不够全面,借着这次的机会,我想要直接搞定这个大名鼎鼎的模型,也省着之后遇到再费心。 Outline 模型引入与背景介绍 从概率图讲起 贝叶斯 ...
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2019-12-24 23:48:08
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隐马尔科夫模型是一种序列模型,广泛应用于自然语言处理,语音识别,生物信息等领域。 1. 模型的定义与约定: 定义:一个隐马尔科夫模型指的是如下的两个随机序列$I,O$: 1)一个不可观测随机序列:$I=(i_{1},...,i_{T})$, 可以取值状态集合$Q=\lbrace 1,...,K\rb ...
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2019-11-02 00:31:05
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直接入正题吧,不想等了 第七章 HMM隐马尔科夫模型 1.马尔科夫模型 状态转移矩阵 一阶马尔科夫模型: (1)状态 (2)状态转换概率 (3)初始概率 2.隐马尔可夫模型 观察状态 和 隐藏状态(需要得到的),他们并不是一一对应的关系。 ...
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2019-09-18 10:44:58
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