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  • file:15-7 基于马尔科夫链的采样过程实践(含代码实战).mp4
  • file:15-8 一个显而易见的难题.mp4
  • file:15-5 稳态过程的再剖析与意义分析.mp4
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  • file:15-9 本讲小结及下讲预告.mp4
  • file:7-6 路径概率问题举例.mp4
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  • file:7-3 马尔科夫链的基本性质和矩阵表示.mp4
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  • file:7-1 本讲知识概览与导引.mp4
  • file:11-4 估计误差与无偏估计(含代码实战).mp4
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  • folder:讲透机器学习概率统计,快速打造算法基础核心能力
  • folder:第15章 助力近似采样:基于马尔科夫链的采样过程
  • folder:第7章 马尔科夫链(上):转移与概率
  • folder:第11章 推断未知:统计推断的基本框架
  • folder:第1章 概率统计课程导学
  • folder:第6章 由静到动:随机过程导引
  • folder:第3章 聚焦基本元素:深入理解随机变量
  • folder:第10章 隐马尔可夫模型(下):概率估计与状态解码
  • folder:第5章 极限思维:大数定律与蒙特卡罗方法
  • folder:第14章 近似推断的思想和方法
  • folder:第4章 从一元到多元:探索多元随机变量
  • folder:第13章 贝叶斯统计推断:最大后验
  • folder:第16章 马尔科夫链-蒙特卡洛方法详解
  • folder:第12章 探寻最大可能:极大似然估计法
  • folder:第2章 统计思维基石:条件概率与独立性
分享时间 2025-03-08
入库时间 2025-03-13
状态检测 有效
资源类型 QUARK
分享用户 大摇*摆的绵羊
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