概率论与数理统计
本文参考了目前网上诸多的机器学习数学复习讲义,取其精华,逐步深入,在帮助大家进行复习的同时,尽可能降低学习曲线。
0.贝叶斯学派与频率学派
有兴趣的同学可以查相关资料,这里只作为一个兴趣点引入
1.事件的关系与运算
图片1.png2.频率与概率
图片1.png3.古典概型
图片1.png 图片1.png 图片1.png4.信息熵
图片1.png 图片1.png 图片1.png图片1.png
上图中,结合我们上一节高数中推导出来的公式,可对组合数公式取对数乘1/n,然后计算得出信息熵公式
5.本福特定律
本福特定律,又称第一数字定律,是指在实际生活得出的一组数据中,以1为首位数字出现的概率约为总数的三成;是直观想象1/9的三倍。通常用于检测数据是否造假
6.概率的基本公式
图片1.png7.贝叶斯公式
图片1.png8.常见分布
0-1分布
图片1.png二项分布
图片1.png泊松分布
图片1.png均匀分布
图片1.png指数分布
图片1.png 图片1.png正态分布(高斯分布)
图片1.png图片1.png
图片1.png
学有余力可以查阅二元高斯分布相关资料
总结
图片1.pngBeta分布
图片1.png可以查阅指数族相关资料,推导过程会出现Sigmoid/Logistic函数
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