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基于无限逆狄利克雷混合模型的变分学习
1
作者
王景中
尉朋朋
《计算机与数字工程》
2017年第4期640-644,共5页
近期的研究表明,有限逆狄利克雷混合模型是一种建模非高斯数据的重要的模型。然而,它存在参数估计及模型选择困难的问题。利用常用的EM算法无法对其进行准确地估计参数及选择最佳的混合分量数。因此,论文研究无限逆狄利克雷混合模型,提...
近期的研究表明,有限逆狄利克雷混合模型是一种建模非高斯数据的重要的模型。然而,它存在参数估计及模型选择困难的问题。利用常用的EM算法无法对其进行准确地估计参数及选择最佳的混合分量数。因此,论文研究无限逆狄利克雷混合模型,提出一种变分近似推理算法对其进行学习。该算法能够同时解决这两个问题。为了验证算法的有效性,论文在人工数据集上进行了大量的实验,实验结果表明利用变分贝叶斯推理来估计混合无限逆狄利克雷分布是一种非常有效的方法。
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关键词
逆狄利克雷
变分推理
贝叶斯估计
参数估计
模型选择
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职称材料
题名
基于无限逆狄利克雷混合模型的变分学习
1
作者
王景中
尉朋朋
机构
北方工业大学
出处
《计算机与数字工程》
2017年第4期640-644,共5页
基金
国家自然科学基金(编号:61371142)
北方工业大学校内专项(编号:XN060)资助
文摘
近期的研究表明,有限逆狄利克雷混合模型是一种建模非高斯数据的重要的模型。然而,它存在参数估计及模型选择困难的问题。利用常用的EM算法无法对其进行准确地估计参数及选择最佳的混合分量数。因此,论文研究无限逆狄利克雷混合模型,提出一种变分近似推理算法对其进行学习。该算法能够同时解决这两个问题。为了验证算法的有效性,论文在人工数据集上进行了大量的实验,实验结果表明利用变分贝叶斯推理来估计混合无限逆狄利克雷分布是一种非常有效的方法。
关键词
逆狄利克雷
变分推理
贝叶斯估计
参数估计
模型选择
Keywords
inverted Dirichlet
variational inference
Bayesian estimation
parameter estimation
model selection
分类号
TP393 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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作者
出处
发文年
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1
基于无限逆狄利克雷混合模型的变分学习
王景中
尉朋朋
《计算机与数字工程》
2017
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