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1)  approximated Bayesian
逼近的贝叶斯
2)  Gaussian approximation
高斯逼近
1.
THe structure of IRA codes was optimized based on Gaussian approximation.
码结构是决定IRA码性能的重要因素,因此利用高斯逼近对IRA码结构进行了优化。
3)  Bezier approach
贝赛尔逼近
4)  Bayesian
贝叶斯定理的
5)  Approximate Bayesian bootstrap(ABB)
近似贝叶斯自举法
6)  Bayesian network approximate reasoning
贝叶斯网络近似推理
补充资料:贝叶斯公式
贝叶斯公式为利用搜集到的信息对原有判断进行修正提供了有效手段。在采样之前,经济主体对各种假设有一个判断(先验概率),设为,{}。
关于先验概率的分布,通常可根据经济主体的经验判断确定(当无任何信息时,一般假设各先验概率相同),较复杂精确的可利用包括最大熵技术或边际分布密度以及相互信息原理等方法来确定先验概率分布。
当采样得到样本值后,当事人对各假设的判断(后验概率)为

,= 1, 2, %26#8230;,        (5.5)

  在实际经济生活中,信息搜寻工作不是一次就完成的。当信息搜寻进行到某一阶段,设已进行了 次采样( =1,2,%26#8230;),此时经济主体对各假设的后验概率的认识为

 =1, 2, %26#8230;,        (5.6)


  其中,表示在第次采样前对假设的判断,当 =1时即表示第一次采样前的先验概率,从而式(5.5)变成式(5.6)的一个特例,即,将其记为。

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