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第十章无监督学习与聚类
第十章无监督学习与聚类
10.0 监督学习与无监督学习
监督学习与无监督学习的最大区别在于训练
样本是否有类别标号,无类别标号的称为无
监督学习;
监督学习与无监督学习也被称为有教师学习
与无教师学习。
10.1 混合密度及可辨识性
从理论上讲,无监督学习可以看作是一个混
合密度的估计问题:
1. 所有样本都来自于c种类别,c 已知;
2. 每种类别的先验概率P 已知;
j
3. 类条件概率的数学形式已知p x ,θ ,但
j j
θ
参数 未知;
j
4. 样本类别未被标记。
混合密度
样本可以看作是按如下方式产生的:先以
P
概率 决定其所属类别 ,然后根据概
j j
率密度p x ,θ 生成一个具体的样本x 。
j j
因此x样本的产生概率为:
c
p x θ p x ,θ P
j j j
j 1
可辨识性
不可辨识:如果无论样本的数目有多少,都
θ p x θ
不存在唯一的解 ,则称密度 是不可
辨识的;
θ
完全不可辨识:如果参数 的任何部分都无
法求出,则称为完全不可辨识;
大多数的混合密度是可以辨识的,但也存在
某些混合密度是无法辨识的。
混合0-1分布
假设样本x 的概率是由两个0-1分布混合而成,
两个分布的先验概率相等,参数分别为 ,
1 2
则混合概率为:
1
, x 1
1 x 1 x 1 2
x 1 x 1 2
θ 1 1
p x
1 1 2 2
2 2 1
1
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