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文章目录
- 引言
- I 条件概率
- 1.1 条件概率的定义
- 1.2 条件概率的计算
- II 贝叶斯公式
- 2.1贝叶斯公式的本质
- 2.2 机器翻译的原理
引言
对于几乎所有的随机事件来讲,条件概率由于条件的存在,它通常不等于本身的概率。
贝叶斯公式的本质:在数学上条件和结果可以互换,通过这种互换,可以把一个复杂的问题变成三个简单的问题。
案例:解决了机器翻译的难题。
I 条件概率
1.1 条件概率的定义
条件概率:在某个特定条件下发生的概率。
1.2 条件概率的计算
无条件的概率的估算:一个随机试验X在同等条件下进行很多次时,把它发生的次数,除以试验的总次数,作为近似的概率。
实际概率P(X)之间其实是有偏差的
一个随机事件发生的条件概率P(Y|X),取决于两个因素::P(Y|X)=P(X,Y)/P(X)