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似然函数代码c语言 似然函数的那个符号是什么意思

离散型随机变量怎么求似然函数

连续型场合的似然函数就是样本的联合密度函数在给定的观测值(x_1,x_2,...,x_n)处的表达式。

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xn为样本X1,X2,…Xn的一个观察值,则样本的联合分布(当X是连续型随机变量时为概率密度,当X为离散型随机变量时为概率分布)L(θ)=L(x1,x2,…,xn;θ)=ΠP(xi;θ)称为似然函数。

的“概率”0.25。如果考虑 那么似然函数的值会变大 这说明,如果参数的取值变成0.6的话,结果观测到连续两次正面朝上的概率要比假设0.5 时更大。也就是说,参数取成0.6 要比取成0.5 更有说服力,更为“合理”。

似然函数

似然函数就是得到这个样本的概率,由于每次抽样独立,所以把这几个概率乘起来就是得到这个样本的概率了,也就是似然函数。

统计学中,似然函数是一种关于统计模型参数的函数。

统计学中,似然函数是一种关于统计模型参数的函数。给定输出x时,关于参数θ的似然函数L(θ|x)(在数值上)等于给定参数θ后变量X的概率:L(θ|x)=P(X=x|θ)。

最大似然估计(MLE)原理及计算方法

1、1)构造似然函数()2)取对数:() 似然函数是连乘,不好求导;取对数后可化为加法,求导方便。

2、最大似然估计法,基于极大似然原理(概率大的事件在一次观测中更容易发生)。求解未知参数θ θθ的时候,是当它作为估计值时,使样本出现的概率(样本出现的可能性)最大。

3、此方程为对数似然方程。解对数似然方程所得,即为未知参数 的最大似然估计值。最大似然估计函数在采样样本总数趋于无穷的时候达到最小方差(其证明可见于Cramer-Rao lower bound)。

4、最大似然估计(maximum likelihood estimation, MLE)一种重要而普遍的求估计量的方法。最大似然法明确地使用概率模型,其目标 是寻找能够以较高概率产生观察数据 的系统发生树。

5、最大似然估计原理:在最大似然估计概述部分已经详细介绍过了。


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