LAD原理(1)知识储备之函数和分布
生活随笔
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LAD原理(1)知识储备之函数和分布
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簡介
LDA是一種主題模型,它基于這樣的思想:人寫文章可以理解成這樣的過程,再寫一篇文檔之前,先有這篇文檔的主題分布(文檔-主題),每一個主題也有詞分布(主題-詞)
知識儲備
我們先從一些基礎概念講起
Gamma函數
先看公式
其實就是階乘運算擴展到了實數集上而已。
它的一些性質:
一些分布
Beta分布定義:
其中B(α,β)稱為Beta函數
我們看這個密度函數,對于隨機變量x而言,1B(α,β)是一個定值,除了這個定值,后面的兩個因子,在形式上是不是很像二項分布呢?
Dirichlet分布(狄利克雷分布)
簡單介紹(維基百科)
狄利克雷分布是一組連續多變量概率分布,是多變量普遍化的Β分布。
K階狄利克雷分布的概率密度函數表示為如下形式:
其中xK=1?x1?...xK?1;
多項Beta函數B(α??)是歸一化衡量
在此介紹Dir分布的一些性質:
E(x??)=E(x1,...,xK)=(α1∑Ki=1αi,...,αK∑Ki=1αi)
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總結
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