《隐马尔可夫模型》PPT课件.ppt
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1、隐马尔可夫模型Hidden Markov model,徐从富浙江大学人工智能研究所2003年10月第一稿2005年9月修改补充,Modified by siuleung,目 录,HMM的由来马尔可夫性和马尔可夫链HMM实例HMM的三个基本算法主要参考文献,HMM的由来,1870年,俄国有机化学家Vladimir V.Markovnikov第一次提出马尔科夫模型马尔可夫模型马尔可夫链 隐马尔可夫模型,马尔可夫性,如果一个过程的“将来”仅依赖“现在”而不依赖“过去”,则此过程具有马尔可夫性,或称此过程为马尔可夫过程X(t+1)=f(X(t),马尔科夫链,时间和状态都离散的马尔科夫过程称为马尔科夫链
2、记作Xn=X(n),n=0,1,2,在时间集T1=0,1,2,上对离散状态的过程相继观察的结果链的状态空间记做I=a1,a2,aiR.条件概率Pij(m,m+n)=PXm+n=aj|Xm=ai 为马氏链在时刻m处于状态ai条件下,在时刻m+n转移到状态aj的转移概率。,转移概率矩阵,阴天,晴天,下雨,晴天 阴天 下雨晴天 0.50 0.25 0.25阴天 0.375 0.25 0.375下雨 0.25 0.125 0.625,转移概率矩阵(续),由于链在时刻m从任何一个状态ai出发,到另一时刻m+n,必然转移到a1,a2,诸状态中的某一个,所以有当Pij(m,m+n)与m无关时,称马尔科夫链为
3、齐次马尔科夫链,通常说的马尔科夫链都是指齐次马尔科夫链。,HMM实例,HMM实例描述,设有N个缸,每个缸中装有很多彩球,球的颜色由一组概率分布描述。实验进行方式如下根据初始概率分布,随机选择N个缸中的一个开始实验根据缸中球颜色的概率分布,随机选择一个球,记球的颜色为O1,并把球放回缸中根据描述缸的转移的概率分布,随机选择下一口缸,重复以上步骤。最后得到一个描述球的颜色的序列O1,O2,,称为观察值序列O。,HMM实例约束,在上述实验中,有几个要点需要注意:不能被直接观察缸间的转移从缸中所选取的球的颜色和缸并不是 一一对应的每次选取哪个缸由一组转移概率决定,HMM概念,HMM的状态是不确定或不可
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