隐马尔可夫HMM精讲

隐马尔可夫HMM精讲
共8节 1039人在学 课程详情
  • 模型定义及概率计算

    • 隐马尔可夫模型定义
    • 隐马尔可夫模型两个假设和三个问题
    • 隐马尔可夫模型概率计算算法
    • 前向算法与回顾总结
  • 期望最大EM算法及模型学习

    • 期望最大EM算法(一)
    • 期望最大EM算法(二)
    • 隐马尔可夫模型学习算法
    • 隐马尔可夫模型预测算法

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    课时介绍

    机器学习原理框架;集合、序列及矩阵的定义; 集合、序列及矩阵的联系

    课程介绍

    隐马儿可夫模型(Hidden Markov Model),简称HMM,既是机器学习中的经典模型,在语言识别,自然语言处理,模式识别等领域有广泛的应用。特别对于NLP算法工程师来说,掌握HMM算法能够提高解决问题建模的能力、拓展算法思路,在NLP算法岗的面试中游刃有余。

    本课程将带你深入了解隐马儿可夫模型的定义,两个基本假设及三个基本问题,掌握概率计算算法、期望最大EM算法的详细推导过程,通过本门课程的学习,对于HMM模型的掌握将变得不再困难。

    本课程适合有一-定机器学习基础,对自然语言处理领域感兴趣,有志于从事NLP算法工作的人学习,学完本课程后可以进一步学习[NLP高级小班],带你实战更多NLP领域任务,如机器翻译、文本摘要、聊天机器人、知识图谱等项目。

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