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什么是隐马模型

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什么是隐马模型

 举例简单理解


什么是隐马模型

隐马尔可夫模型(Hidden Markov Model,HMM)是一种统计模型,用于描述一个含有隐含未知参数的马尔可夫过程。其难点在于从可观察的参数中确定该过程的隐含参数,并利用这些参数来作进一步的分析,例如模式识别。

隐马尔可夫模型是马尔可夫链的一种,它的状态不能直接观察到,但能通过观测向量序列观察到,每个观测向量都是通过某些概率密度分布表现为各种状态,每一个观测向量是由一个具有相应概率密度分布的状态序列产生。所以,隐马尔可夫模型是一个双重随机过程----具有一定状态数的隐马尔可夫链


原文地址:https://blog.csdn.net/qq_38998213/article/details/137754207

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