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particle markov chain monte carlo
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动力系统实验设计中的分层粒子滤波
本文提出了一种新颖的贝叶斯实验设计方法,将其作为风险敏感型策略优化来进行,我们开发了一种内外 SMC^2 算法,用嵌套顺序蒙特卡洛估计器来估计预期信息增益,并将其嵌入到一个粒子马尔可夫链蒙特卡洛框架中进行基于梯度的策略优化,与近期的方法相比
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5 months ago
概率编程推断的新方法
介绍和证明了一个基于粒子马尔可夫蒙特卡罗的新的推理方法。该方法适用于图灵完备的概率编程语言,支持使用复杂控制流(包括随机递归)的模型的准确推理,并包括来自贝叶斯非参数统计的基元。实验证明,该方法比之前介绍的单一站点 Metropolis-H
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9 years ago
图形模型的顺序蒙特卡罗方法
通过提出一种新的框架,使用顺序蒙特卡罗方法对概率图模型进行推断,其目的是通过针对辅助分布来逼近概率图模型定义的全联合分布,并用于构建一般 PGM 的高维块采样算法。
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10 years ago
利用粒子 MCMC 对高斯过程状态空间模型进行贝叶斯推断和学习
通过向状态转移动力学分布中添加高斯过程先验,结合分析型建模和蒙特卡罗采样器进行直接联合平滑分布推断的方法,提出了一种非线性非参数状态空间模型的完全贝叶斯方法。
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11 years ago
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