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rubbninja
专注于机器学习与室内定位技术(室内定位交流群:526250106)
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02 2016 档案
学习笔记——EM算法
摘要:EM算法是一种迭代算法,用于含有隐变量(hidden variable)的概率模型参数的极大似然估计,或极大后验概率估计。EM算法的每次迭代由两步组成:E步,求期望(expectation);M步,求极大(Maximization)。
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2016-02-17 16:00
rubbninja
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学习笔记——提升方法
摘要:提升(boosting)方法是一种常用的统计学习方法,应用广泛且有效。在分类问题中,它通过改变训练样本的权重,学习多个分类器,并将这些分类器进行线性组合,提高分类性能。
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2016-02-04 08:55
rubbninja
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