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2023-12-06
PRML 各章讲义PDF文件

PRML读书会第一章Introduction(机器学习基本概念、学习理论、模型选择、维灾).pdf PRML读书会第四章Linear Models for Classification(贝叶斯marginalization、Fisher线性判别、感知机、概率生成和判别模型、逻辑回归).pdf
PRML读书会第五章 Neural Networks(神经网络、BP误差后向传播链式求导法则、正则化、卷积网络).pdf
PRML读书会第十三章 Sequential Data(Hidden Markov Models及其EM求解、HMM的预测和解码).pdf
PRML读书会第十章Variational Inference(近似推断、变分推断用到的KL散度、根据平均场Mean Field 思想的分解及迭代求最优解).pdf
PRML读书会第十一章 Sampling Methods(MCMC Markov Chain Monte Carlo,细致平稳条件;Metropolis-Hastings,Gibbs Sampling;Slice Sampling,Hamiltonian MCMC).pdf
PRML读书会第十四章 Combining Models(committees;Boosting、AdaBoost;决策树和条件混合模型)).pdf
PRML读书会第九章 Mixture Models and EM(Kmeans;混合高斯模型以及EM(Expectation Maximization)算法;一般EM算法性质的推导和证明).pdf
PRML读书会第三章 Linear Models for Regression(线性基函数模型、正则化方法、贝叶斯线性回归等).pdf
PRML读书会第十二章 Continuous Latent Variables(PCA Principal Component Analysis;PPCA;核PCA;Autoencoder,非线性流形思想).pdf
PRML读书会第六章Kernel Methods(核函数,线性回归的Dual Representations;高斯过程Gaussian Processes的协方差矩阵形式、超参、预测等).pdfl
PRML读书会第七章 Sparse Kernel Machines(支持向量机 support vector machine;KKT条件;RVM).pdf
PRML读书会第二章 Probability Distributions(贝塔-二项式、狄利克雷-多项式共轭、高斯分布、指数族等).pdf
PRML读书会第八章Graphical Models(贝叶斯网络和马尔科夫随机场的概念、联合概率分解、条件独立表示;图的概率推断inference).pdf
PRML读书会 前言(各章内容简介).pdf

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2023-12-20 20:11:16
刚好在找,感谢分享!!
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