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广义线性模型

发表于 2017-03-09   |   分类于 机器学习   |   阅读次数
本文意在理清广义线性模型的问题。若有错误,请大家指正。
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狄利克雷-多项式模型(Dirichlet-Multionmial Model)

发表于 2017-03-08   |   分类于 机器学习   |   阅读次数
本文总结了狄利克雷-多项式模型的部分,我们将再一次熟悉贝叶斯方法的基本概念、流程、特点。把我们思维进化到更高的维度。
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贝塔-伯努利模型(Beta-Binomial Model)

发表于 2017-03-07   |   分类于 机器学习   |   阅读次数
贝塔-伯努利模型(beta-binomial model)是非常经典的离散二维模型,通过它我们能得到很多关键概念的感觉,和初步认识。进而熟悉了贝叶斯方法的基本概念、流程、特点。同时一旦我们熟悉了伯努利、二项、贝塔、均匀、贝塔-伯努利分布后,很多关键的东西就可以用文字表述清楚,并且有深刻认识
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贝叶斯统计学概论

发表于 2017-03-06   |   分类于 机器学习   |   阅读次数
经典统计学利用总计和样本信息来做统计分析,而贝叶斯统计学还加入了先验信息。下面我们用单参数一维随机变量加以说明贝叶斯方法:
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矩阵高斯分布

发表于 2017-01-11   |   分类于 概率与统计   |   阅读次数
本文主要总结了矩阵高斯分布的若干基本问题,和我自己的一些体会。
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多元高斯分布的熵

发表于 2017-01-10   |   分类于 概率与统计   |   阅读次数
本文描述了多元高斯分布的熵的关键技巧,值得了解一下。
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多元高斯分布

发表于 2017-01-09   |   分类于 概率与统计   |   阅读次数
本文主要总结了多元高斯分布的若干基本问题,和我自己的一些体会。
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机器学习概论

发表于 2017-01-08   |   分类于 机器学习   |   阅读次数
机器学习框架, 当我们理解了:输入空间、输出空间、算法空间、假设空间、参数空间后,我们就能建立起机器学习的基本框架。从而加深理解。本文同时还解释了梯度下降算法、和正则方程的几何意义。
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三大分布

发表于 2017-01-08   |   分类于 概率与统计   |   阅读次数
本文主要总结的一元统计学三大分布的若干基本问题,和我自己的一些体会。
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伽马函数

发表于 2017-01-07   |   分类于 概率与统计   |   阅读次数
本文描述了伽马函数的关键性质,和若干技巧。值得了解一下。
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引线小白

引线小白

小湖椰影廊桥,曾记否,谷围晓月,灯影朦胧。

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