
吉布斯采样Matlab代码-硕士论文_Master_thesis
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简介:
本段内容为一篇硕士论文中关于吉布斯采样的Matlab实现代码的研究与分析。文中详细介绍了吉布斯抽样算法及其在Matlab环境下的具体应用,通过实例展示了该方法的有效性,并探讨了其在统计模型中的潜在价值。
该项目名称为“Master论文-主题建模中潜在Dirichlet分配的张量分解”。项目描述如下:该存储库包括硕士论文以及用Python和Matlab编写的用于进行论文中所述实验的代码。
1. 潜在狄利克雷分配(LDA)生成的综合数据可以通过“Python/DataGeneration/”中的Python脚本完成。
2. 具有折叠Gibbs采样的参数推断(恢复),可通过位于Matlab中的函数执行。
3. 论文中合成数据实验可使用文件“K2_0423_same_sample_ortho_100_runs_maxite5000.m”和位于“MatlabCode/ErrorAnalysis/”的代码复制。
4. 所有用于NIPS数据集主题建模的代码可以在“MatlabCode/NIPSdata/”中找到。
建议使用文件“Python/DataGeneration/loop.py”,因为它在指定LDA参数方面比其他python脚本更加灵活。要使用此存储库中的代码,您需要满足相应的先决条件。
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