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贝叶斯学习中的线性联合先验
1
作者
胡振宇
林士敏
《计算机工程与应用》
CSCD
2012年第1期33-35,共3页
提出了贝叶斯学习中先验分布选取的一个新技术。该技术将若干个可能的先验进行加权平均,形成一个以权重为参数的线性联合先验,并通过选取权重参数得到一个最合适先验的一个近似。证明了线性联合先验的似然与其组合参数的似然的等价性,...
提出了贝叶斯学习中先验分布选取的一个新技术。该技术将若干个可能的先验进行加权平均,形成一个以权重为参数的线性联合先验,并通过选取权重参数得到一个最合适先验的一个近似。证明了线性联合先验的似然与其组合参数的似然的等价性,并提出了用极大似然或矩估计的方法来确定权重参数的值,从而得到一个最合适的线性联合先验。提出的线性联合先验及确定方法,使得可以利用样本数据对已知先验进行校正,导出未被发现的更合理的先验,从而使贝叶斯学习更为有效。
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关键词
贝叶斯学习
先验分布
线性联合先验
极大似然估计
矩估计
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职称材料
题名
贝叶斯学习中的线性联合先验
1
作者
胡振宇
林士敏
机构
清华大学信息科学与技术国家实验室
启明星辰核心研究院
广西师范大学计算机科学与信息工程学院
出处
《计算机工程与应用》
CSCD
2012年第1期33-35,共3页
基金
国家重点基础研究发展规划(973)(No.G2002cb312205)
电子信息产业发展基金资助项目(工信部运[2008]97号)
文摘
提出了贝叶斯学习中先验分布选取的一个新技术。该技术将若干个可能的先验进行加权平均,形成一个以权重为参数的线性联合先验,并通过选取权重参数得到一个最合适先验的一个近似。证明了线性联合先验的似然与其组合参数的似然的等价性,并提出了用极大似然或矩估计的方法来确定权重参数的值,从而得到一个最合适的线性联合先验。提出的线性联合先验及确定方法,使得可以利用样本数据对已知先验进行校正,导出未被发现的更合理的先验,从而使贝叶斯学习更为有效。
关键词
贝叶斯学习
先验分布
线性联合先验
极大似然估计
矩估计
Keywords
Bayesian learning prior distribution linear opinion pool Maximum Likelihood Eestimation(MLE) method of moment
分类号
TP181 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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题名
作者
出处
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1
贝叶斯学习中的线性联合先验
胡振宇
林士敏
《计算机工程与应用》
CSCD
2012
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