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贝叶斯机器学习前沿进展综述
被引量:
72
1
作者
朱军
胡文波
《计算机研究与发展》
EI
CSCD
北大核心
2015年第1期16-26,共11页
随着大数据的快速发展,以概率统计为基础的机器学习在近年来受到工业界和学术界的极大关注,并在视觉、语音、自然语言、生物等领域获得很多重要的成功应用,其中贝叶斯方法在过去20多年也得到了快速发展,成为非常重要的一类机器学习方法...
随着大数据的快速发展,以概率统计为基础的机器学习在近年来受到工业界和学术界的极大关注,并在视觉、语音、自然语言、生物等领域获得很多重要的成功应用,其中贝叶斯方法在过去20多年也得到了快速发展,成为非常重要的一类机器学习方法.总结了贝叶斯方法在机器学习中的最新进展,具体内容包括贝叶斯机器学习的基础理论与方法、非参数贝叶斯方法及常用的推理方法、正则化贝叶斯方法等.最后,还针对大规模贝叶斯学习问题进行了简要的介绍和展望,对其发展趋势作了总结和展望.
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关键词
贝叶斯
机器
学习
非参数方法
正则化方法
大数据
学习
大数据贝叶斯学习
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题名
贝叶斯机器学习前沿进展综述
被引量:
72
1
作者
朱军
胡文波
机构
智能技术与系统国家重点实验室(清华大学)
清华信息科学与技术国家实验室(筹)
清华大学计算机科学技术系
出处
《计算机研究与发展》
EI
CSCD
北大核心
2015年第1期16-26,共11页
基金
国家"九七三"重点基础研究发展计划基金项目(2013CB329403
2012CB316301)
+1 种基金
国家自然科学基金项目(61322308
61332007)
文摘
随着大数据的快速发展,以概率统计为基础的机器学习在近年来受到工业界和学术界的极大关注,并在视觉、语音、自然语言、生物等领域获得很多重要的成功应用,其中贝叶斯方法在过去20多年也得到了快速发展,成为非常重要的一类机器学习方法.总结了贝叶斯方法在机器学习中的最新进展,具体内容包括贝叶斯机器学习的基础理论与方法、非参数贝叶斯方法及常用的推理方法、正则化贝叶斯方法等.最后,还针对大规模贝叶斯学习问题进行了简要的介绍和展望,对其发展趋势作了总结和展望.
关键词
贝叶斯
机器
学习
非参数方法
正则化方法
大数据
学习
大数据贝叶斯学习
Keywords
Bayesian machine learning
nonparametric methods
regularized methods
learning withbig data
big Bayesian learning
分类号
TP181 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
贝叶斯机器学习前沿进展综述
朱军
胡文波
《计算机研究与发展》
EI
CSCD
北大核心
2015
72
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