2-1 离散概率与机器分类问题
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笔记
第1章 概率论基础:从不确定性到量化认知
1-1 机器学习中的不确定性
1-2 概率的直观理解,几个概率的概念
1-3 两种概率学派:频率篇与贝叶斯派
1-4 随机变量的直观理解
1-5 多随机变量:联合概率,边际概率,条件概率,独立性
1-6 概率论中经典有趣的例子
第2章 从随机变量到经典离散模型
2-1 离散概率与机器分类问题
2-2 随机变量,定义,期望值,方差,标准差
2-3 离散概率分布和连续概率分布,PMF,PDF,CDF
2-4 伯努利分布
2-5 二项分布
2-6 多项伯努利分布
2-7 多项分布
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