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摘要:
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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文献信息
篇名 基于无限逆狄利克雷混合模型的变分学习
来源期刊 计算机与数字工程 学科 工学
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
年,卷(期) 2017,(4) 所属期刊栏目 信息融合
研究方向 页码范围 640-644
页数 5页 分类号 TP393
字数 4200字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1672-9722.2017.04.010
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 王景中 87 412 10.0 15.0
2 尉朋朋 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
逆狄利克雷
变分推理
贝叶斯估计
参数估计
模型选择
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机与数字工程
月刊
1672-9722
42-1372/TP
大16开
武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园藏龙北路1号
1973
chi
出版文献量(篇)
9945
总下载数(次)
28
总被引数(次)
47579
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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