
隐马尔可夫模型(HMM)概述
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简介:
隐马尔可夫模型(HMM)是一种统计模型,用于描述一个系统在序列数据中的状态变化过程。它假设存在一个不可直接观测的状态序列,该序列通过生成可以观测到的数据来间接反映系统的运作规律。HMM广泛应用于语音识别、自然语言处理和生物信息学等领域,是解决时间序列问题的重要工具之一。
网上可以找到HMM的C和C++实现资源,这些资源涵盖了离散和连续模型的实现。
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