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隐马尔科夫
斯坦福机器学习笔记(三)—— 高斯判别分析
但是自己即将学习语音识别,组要设计高斯混合标模型、
隐马尔科夫
模型等。因此英文讲义上的朴素贝叶斯和拉
追梦者_AIer
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2020-07-06 17:03
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机器学习
机器学习
人工智能
高斯判别分析
GDA
吴恩达
社保领域知识图谱构建练手小实验(2)——社保领域概念提取算法的训练语料准备
这种方法需要人工对数据进行标注,利用
隐马尔科夫
和条件随机场等模型根据上下文来识别未登录词[49
Seal_Wings
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2020-07-06 15:50
自然语言处理
python
数据清洗
2016深度学习技术文章回顾
《聊聊
隐马尔科夫
模型(HMM)》5.《关于
2014wzy
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2020-07-05 18:05
深度学习
【8】机器学习之语音识别:
隐马尔科夫
模型
一掷骰子与动归思想隐马尔可夫模型(HiddenMarkovModel,HMM)是统计模型,它用来描述一个含有隐含未知参数的马尔可夫过程。其难点是从可观察的参数中确定该过程的隐含参数。然后利用这些参数来作进一步的分析,例如模式识别。是在被建模的系统被认为是一个马尔可夫过程与未观测到的(隐藏的)的状态的统计马尔可夫模型。下面用一个简单的例子来阐述:假设我手里有三个不同的骰子。第一个骰子是我们平常见的骰
Mylin
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2020-07-05 16:01
算法
HMM
机器学习
机器学习算法一览
回归普通最小二乘回归线性回归对数几率回归逐步回归多元自适应回归样条法局部散点平滑估计Jackknife回归贝叶斯朴素贝叶斯高斯朴素贝叶斯多项式朴素贝叶斯平均单依赖分类器贝叶斯信念网络贝叶斯网络
隐马尔科夫
模型条件随机场正则化岭回归最小绝对收缩选择算子
adivingpig
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2020-07-05 07:23
隐马尔科夫
模型HMM
应用
隐马尔科夫
模型(HMM,HiddenMarkovModel)可用标注问题,在语音识别、NLP、生物信息、模式识别等领域被实践证明是有效的算法。
moledyzhang
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2020-07-05 00:33
机器学习
机器学习算法
【备忘】机器读心术之文本挖掘与自然语言处理人工智能视频
应用案例:语音识别,分词消岐04、概率图模型,生成式模型与判别式模型,贝叶斯网,马尔科夫链,
隐马尔科夫
模型HMM,应用案例:语音识别与分词05、马尔科夫网,最大熵模型,条件随机场CRF,实现HMM和CRF
qq_38472451
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2020-07-04 01:49
数据仓库
大数据
机器学习
分词算法
读心术
下载 | 479页《数据科学基础》教程
这本书主要涉及到了高维空间、SVD分解、随机游走和马尔科夫链、机器学习、大数据问题、聚类、随机图、主题模型、非负矩阵分解、
隐马尔科夫
模型和图模型等等当前比较热的方向,是从事数据科学研究和工作不可多得的基础书籍
机器学习算法与Python学习-公众号
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2020-07-02 17:45
中文分词的python实现-基于HMM算法
隐马尔科夫
模型(HMM)模型介绍HMM模型是由一个“五元组”组成:StatusSet:状态值集合ObservedSet:观察值集合TransProbMatrix:转移概率矩阵EmitProbMatrix
orlandowww
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2020-07-02 14:06
自然语言处理NLP
数据挖掘
隐马尔科夫
模型(上)CodeMeals2014-08-3122:44阅读:236评论:0K-means算法及文本聚类实践CodeMeals2014-08-1816:40阅读:987评论:5数据挖掘系列(
hzyido
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2020-07-02 09:34
python语音识别基于hmmlearn库(
隐马尔科夫
模型)
importosimportnumpyasnpfromscipy.ioimportwavfile#仅限于wav音频文件fromhmmlearnimporthmmfrompython_speech_featuresimportmfcc创建HMM类详见:https://www.cnblogs.com/pinard/p/7001397.htmlMFCC详见:https://blog.csdn.net/x
zhuyijun09
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2020-06-30 17:16
语音识别
机器学习
隐马尔科夫模型
python
【机器学习】生成模型和判别模型
包括朴素贝叶斯,贝叶斯网络,高斯混合模型,
隐马尔科夫
模型等。判别方法由数据直接学习决策函数y=f(x)或者条件概率分布P(y|x)作为预测的模型。
五月槐花儿香
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2020-06-30 17:01
【机器学习】
隐马尔科夫
模型(HMM)的应用
HMM简介隐马尔可夫模型(HiddenMarkovModel,HMM)如果你也是第一次接触的话,可以看这篇文章,讲得很好。看了这篇之后我就去看代码了,下面的代码是ASRT_v0.6.1的LanguageModel部分,再次感谢作者——AI柠檬。代码分析这部分代码的功能是把拼音转成汉字,比如,把[‘ni3’,‘hao3’,‘zhong1’,'guo2]转成‘你好中国’。首先要准备你的模型,如下:所有
葬爱家族·深井冰
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2020-06-30 06:23
隐马尔科夫
模型(HMM)及其扩展
xinzhangyanxiang/article/details/8522078)学习概率的时候,大家一定都学过马尔科夫模型吧,当时就觉得很有意思,后来看了数学之美之隐马模型在自然语言处理中的应用后,看到
隐马尔科夫
模型竟然能有这么多的应用
张雨石
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2020-06-30 02:15
自然语言处理
标记偏置
隐马尔科夫
最大熵马尔科夫 HMM MEMM
隐马尔科夫
模型(HMM):图1.
隐马尔科夫
模型
隐马尔科夫
模型的缺点:1、HMM只依赖于每一个状态和它对应的观察对象:序列标注问题不仅和单个词相关,而且和观察序列的长度,单词的上下文,等等相关。
mijing
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2020-06-29 23:15
科研
机器学习
判别式模型
史上最详细最容易理解的HMM文章
史上最详细最容易理解的HMM文章http://www.52nlp.cn/hmm-learn-best-practices-four-hidden-markov-modelswiki上一个比较好的HMM例子分类
隐马尔科夫
模型
juary_01
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2020-06-29 19:04
论文
HMM的学习
隐马尔科夫
模型
隐马尔科夫
模型的基本概念HMM的三个问题概率计算问题前向算法学习问题预测问题维特比算法
隐马尔科夫
模型的基本概念定义10.1(隐马尔可夫模型)==隐马尔可夫模型==是关于时序的概率模型,描述由一个隐藏的马尔可夫链随机生成不可观测的状态随机序列
HAITG
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2020-06-29 10:26
机器学习
最大熵马尔科夫模型(MEMM)
最大熵马尔科夫模型MaximumEntropyMarkovModels(MEMM)引入和定义
隐马尔科夫
模型作了两个基本假设:(1)齐次马尔科夫假设,即假设隐藏的马尔科夫链在任意时刻t的状态只依赖于前一时刻的状态
ALTLI
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2020-06-29 08:42
人工智能
中文分词技术(二):统计分词--基于
隐马尔科夫
模型
基于统计的中文分词主要思想是:利用字与字相邻出现的频率来反应成词的可靠度,统计语料中相邻共现的各个字的组合的频度,当组合频度高于某一个临界值时,我们便可认为此字组可能会构成一个词语。基于统计的分词一般有两个步骤:1)建立统计语言模型;2)对句子进行单词划分,然后对划分结果进行概率计算,获得概率最大的分词方式。一、语言模型语言模型用概率论的术语来描述就是:为长度为m的字符串确定其概率分布,其中到依次
轻暖
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2020-06-29 06:33
HMM隐马尔可夫模型详解
1隐马尔可夫模型HMM
隐马尔科夫
模型(HiddenMarkovModel,以下简称HMM)是比较经典的机器学习模型了,它在语言识别,自然语言处理,模式识别等领域得到广泛的应用。
WeisongZhao
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2020-06-29 02:44
概率论
机器学习
粒子滤波算法学习
假设我们有如下图的
隐马尔科夫
模型(HiddenMar
Bonennult
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2020-06-29 00:24
统计推断
隐马尔科夫
模型
公式推导HmmlearnGaussianHMMGMMHMMMultinomialHMM股票走势预测特征准备建立模型可视化短线预测参考资料HMM公式推导在HMM中,有两个基本假设:齐次Markov假设(未来只依赖于当前):观测独立假设:HMM要解决三个问题:Evaluation:,Forward-Backward算法Learning:,EM算法(Baum-Welch)Decoding:,Vierbi
小詹学 Python
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2020-06-29 00:26
机器学习之
隐马尔科夫
模型完整Python代码实现
encoding=utf8importnumpyasnpimportcsvclassHMM(object):definit(self,N,M):self.A=np.zeros((N,N))#状态转移概率矩阵self.B=np.zeros((N,M))#观测概率矩阵self.Pi=np.array([1.0/N]*N)#初始状态概率矩阵self.N=N#可能的状态数self.M=M#可能的观测数de
shaquexlxfreedom
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2020-06-28 23:37
深度学习
【总结】自然语言处理(NLP)算法:概述与分类
目录NLP界神级人物NLP知识结构1.概述2.形式语言与自动机3.语言模型4.概率图模型,生成模型与判别模型,贝叶斯网络,马尔科夫链与
隐马尔科夫
模型(HMM)5.马尔科夫网,最大熵模型,条件随机场(CRF
黄辣鸡
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2020-06-28 22:35
机器学习
【NLP】用于语音识别、分词的
隐马尔科夫
模型HMM
大家好,今天介绍自然语言处理中经典的
隐马尔科夫
模型(HMM)。HMM早期在语音识别、分词等序列标注问题中有着广泛的应用。
有三AI
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2020-06-28 18:58
【火炉炼AI】机器学习045-对股票数据进行
隐马尔科夫
建模
【火炉炼AI】机器学习045-对股票数据进行
隐马尔科夫
建模(本文所使用的Python库和版本号:Python3.6,Numpy1.14,scikit-learn0.19,matplotlib2.2)股票数据是非常非常典型的时序数据
科技老丁哥
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2020-06-28 18:50
隐马尔科夫
和最大熵马尔科夫
2019独角兽企业重金招聘Python工程师标准>>>
隐马尔科夫
实现:前文链接:https://my.oschina.net/u/3268732/blog/1480198如前文的说法,
隐马尔科夫
相关的有两个式子
weixin_33881753
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2020-06-28 07:46
《统计学习方法(李航)》讲义 第10章
隐马尔科夫
模型
描述由隐藏的马尔可夫链随机生成观测序列的过程,属于生成模型.本章首先介绍隐马尔可夫模型的基本概念,然后分别叙述隐马尔可夫模型的概率计隐马尔可夫模型在语音识别、自然语言处理、算算法、学习算法以及预测算法.生物信息、模式识别等领域有着广泛的应用
隐马尔科夫
模型
weixin_30685029
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2020-06-27 23:29
HMM 自学教程(四)
隐马尔科夫
模型
本系列文章摘自52nlp(我爱自然语言处理:http://www.52nlp.cn/),原文链接在HMM学习最佳范例,这是针对国外网站上一个HMM教程的翻译,作者功底很深,翻译得很精彩,且在原文的基础上还提供了若干程序实例,是初学者入门HMM的好材料。原文中存在若干笔误,这里结合HMM学习最佳范例的作者和读者的建议,一并做了修改,供大家参考。相关链接HMM自学教程(一)引言HMM自学教程(二)生成
weixin_30433075
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2020-06-27 19:51
自然语言处理-哈工大笔记
文章目录词处理语句处理篇章处理当前热点统计语言模型分词语料库词性标注句法分析语料库多机加工系统词语搭配识别技术N-Gram统计模型平滑方法动态-自适应-基于缓存的语言模型马尔科夫模型
隐马尔科夫
模型基于HMM
wang2008start
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2020-06-27 12:54
自然语言处理
隐马尔科夫
模型(HMM)及其实现
马尔科夫模型马尔科夫模型是单重随机过程,是一个2元组:(S,A)。其中S是状态集合,A是状态转移矩阵。只用状态转移来描述随机过程。马尔科夫模型的2个假设有限历史性假设:t+l时刻系统状态的概率分布只与t时刻的状态有关,与t时刻以前的状态无关;齐次性假设:从t时刻到t+l时刻的状态转移与t的值无关。以天气模型为例天气变化有3中状态S:{1(阴),2(云),3(晴)}图片来自网络则状态转移矩阵A:这样
ycheng_sjtu
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2020-06-27 03:31
模式识别
模式识别
预测
算法
马尔科夫
HMM
随机过程
EM算法 实例讲解
第一次接触EM算法,是在完成半
隐马尔科夫
算法大作业时。我先在网上下载了两份Baum-Welch算法的代码,通过复制粘贴,修修补补,用java实现了HMM算法(应用是韦小宝掷两种骰子的问题)。
青瑟只鸟
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2020-06-27 00:53
数据挖掘算法
不用框架,实现非连续语音识别Demo(python源码)
GMM-HMM语音识别原理1.HMM
隐马尔科夫
模型(HMM)是一种统计模型,用来描述含有隐含参数的马尔科夫过程。难点是从隐含状态确定出马尔科夫过程的参数,以此作进一步的分析。
11721206
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2020-06-26 23:57
机器学习算法
信号处理
语音识别+语音合成
计算机语言学笔记(五)
隐马尔科夫
模型
5隐马尔可夫模型5.1模型一阶马尔科夫模型可以描述为一个二元组(S,A),S是状态的集合,而A是所有状态转移概率组成的一个n行n列的矩阵,其中每一个元素aij为从状态i转移到状态j的概率。同有限状态自动机类似,状态转移关系也可以用状态转换图来表示。对于马尔科夫模型,给定了观察序列,同时也就确定了状态转换序列。例如有关天气状况的观察序列。(晴晴晴阴阴晴云晴)则状态转换序列为(3,3,3,1,1,3,
tianyouououou
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2020-06-26 19:00
NLP
读书笔记
HMM
隐马尔科夫
模型、MEMM最大熵马尔科夫模型和条件随机场的CRF 对比
先来写写什么是贝叶斯网络(信念网络)和马尔科夫网络,这点至关重要贝叶斯网络和马尔科夫网络贝叶斯网络对于有向图模型,这么求联合概率:举个例子,对于下面的这个有向图的随机变量(注意,这个图我画的还是比较广义的):应该这样表示他们的联合概率:马尔科夫网络说白就是无向图如果一个graph太大,可以用因子分解将写为若干个联合概率的乘积。咋分解呢,将一个图分为若干个“小团”,注意每个团必须是“最大团”(就是里
taoqick
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2020-06-26 18:19
机器学习
算法
面试
机器学习(五)-概率图
目录贝叶斯决策论“”独立同分布:
隐马尔科夫
模型:1、成对、局部、全局马尔科夫性2、概率无向图模型:3、团与最大团4、HMM解决的三个问题5、三种问题的概率计算方法(1)概率计算问题(前向-后向算法):(
sisteryaya
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2020-06-26 12:51
机器学习
传统机器学习和深度学习
相关算法包括:逻辑回归
隐马尔科夫
方法支持向量机方法K近邻方法三层人工神经网络方法Adaboost算法贝叶斯方法决策树方法等托马斯·贝叶斯(ThomasBayes)同学的详细生平在这里。
sinat_22510827
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2020-06-26 10:21
隐马尔科夫
模型(Hidden Markov Model,HMM)
前言在李航的《统计学方法》第十章有对
隐马尔科夫
模型(HiddenMarkovModel,HMM)比较详细的介绍和推导公式,我参考公式结合中文分词应用实现了隐马模型观测序列的生成、前向算法、维特比算法。
狮子座明仔
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2020-06-26 09:45
NLP
Algorithm
NLP
and
Machine
Learning(Deep
Learning)
机器学习实战-57: 人工神经网络分类算法(Artificial Neural Network)
常用分类算法包括:逻辑回归(LogisticRegression,LR)、K最近邻(k-NearestNeighbor,KNN)、朴素贝叶斯模型(NaiveBayesianModel,NBM)、
隐马尔科夫
模型
MTVideoAI
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2020-06-26 08:11
机器学习专题
机器学习原理与实践
机器学习实战-56: 决策树分类算法(Decision Tree)
常用分类算法包括:逻辑回归(LogisticRegression,LR)、K最近邻(k-NearestNeighbor,KNN)、朴素贝叶斯模型(NaiveBayesianModel,NBM)、
隐马尔科夫
模型
MTVideoAI
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2020-06-26 08:11
机器学习专题
机器学习原理与实践
机器学习笔记(一)
生成模型有:朴素贝叶斯和
隐马尔科夫
。判别模型有:K近邻,感知机,决策树,逻辑回归,EM,SVM,Boost,CRF.参数与非参数参数模型参数个数固定,与训练数据无关。
超级替补
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2020-06-26 06:26
机器学习
机器学习/推荐系统/NLP/学习链接整合
文章目录数据处理机器学习SVMEM算法
隐马尔科夫
LDA条件随机场集成/强化学习深度学习NLPtensorflowsparkpysparkhiveLinux命令行数据结构leetecode刷题剑指offer
噜噜的小苹果
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2020-06-25 16:15
学习资料
统计学习方法-隐马尔可夫模型(HMM)-读书笔记
统计学习方法-隐马尔可夫模型(HMM)-读书笔记1、前言2、隐马尔可夫模型2.1
隐马尔科夫
模型的定义2.2HMM的两个假设3、HMM的三个基本问题3.1概率计算问题3.11直接计算法3.12前向算法3.13
qq_38829768
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2020-06-25 15:01
学习笔记
中文分词的探索,CRF(条件随机场)和HMM(隐马尔可夫模型)用于分词的对比,以及中文分词的评估
可能很多人在入门
隐马尔科夫
模型的时候都举例过分词这个模型,我也是,当时觉得好神奇,竟然这么准确,但是后面当我越来越深入做分词这一块,学到条件随机场,并且自己实现测试,发现纯序列标注用HMM分词实际上一般般
outsider0007
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2020-06-25 13:52
ML&DL原理
自然语言处理
隐马尔科夫
模型、最大熵模型、最大熵马尔科夫、条件随机场
隐马尔科夫
模型、最大熵模型、最大熵马尔科夫、条件随机场https://blog.csdn.net/u010626937/article/details/78374624双端LSTM网络分词https:/
kawhi849
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2020-06-25 09:42
NLP
人工智能:python 实现 第十一章,使用
隐马尔科夫
模型生成数据
使用
隐马尔科夫
模型生成数据
隐马尔科夫
模型是一个强大的分析时间序列数据的分析工具。
Kevinniec
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2020-06-25 08:52
维特比算法详解(
隐马尔科夫
模型)
嗯…,在写这个之前看了几篇文章,写的极其学术化,根本就看不懂吗。。。我个人认为写文章就是应该写的通俗易懂才好,让别人也能学会,能理解到你想表达的东西。维特比算法说白了就是动态规划实现最短路径,就是说只要知道“动态规划可以降低复杂度”这一点就能轻松理解维特比算法。维特比算法是一个特殊但应用最广的动态规划算法,利用动态规划,可以解决任何一个图中的最短路径问题。而维特比算法是针对一个特殊的图——篱笆网络
醒了的追梦人
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2020-06-25 07:36
机器学习and深度学习
NLP自然语言处理CRF详解
有监督机器学习方法可以分为生成方法和判别方法:1)生产式模型:直接对联合分布进行建模,如:混合高斯模型、
隐马尔科夫
模型、马尔科夫随机场等2)判别式模型:对条件分布进行建模,如:条件随机场、支持向量机、逻辑回归等
光英的记忆
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2020-06-25 04:04
NLP
NLP基础-准确分词(使用工具分词)
关于NLP相关包安装配置,可以参考:NLP工具包安装配置关于分词的原理可以参考:自然语言处理NLP-
隐马尔科夫
)1.加载字典来保证词可以分准对一些专业的名词来说,使用原有的词库可能无法很好的将词分开,比如在对医疗文本进行分类时
精神抖擞王大鹏
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2020-06-25 04:45
NLP(代码实践类)
隐马尔科夫
模型(HMM)—— 数学推导,图文并茂
出处:视频截图,b站shuhuai008目录代码实现:hmmlearn1.背景1.1数理统计学两大派1.2概率图2.HMM2.1一个模型,两个假设,三个问题2.2Evaluation问题(1)前向(2)后向2.3Learning问题2.4Decoding问题3.总结3.1HMM3.2动态模型(DynamicModel)例子:HMM与分词、词性标注、命名实体识别HMM求解三大问题的小例子代码实现:h
满腹的小不甘
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2020-06-25 03:27
机器学习
统计分析
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