补充马尔科夫链预测方法.pptx
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1、一、几个基本概念2.2.状态转移过程状态转移过程 在事件的发展过程中,在事件的发展过程中,从一种状态转变为另一种状态,就称为状从一种状态转变为另一种状态,就称为状态转移。譬如,天气变化从态转移。譬如,天气变化从“晴天晴天”转变转变为为“阴天阴天”、从、从“阴天阴天”转变为转变为“晴天晴天”、从从“晴天晴天”转变为转变为“晴天晴天”、从、从“阴天阴天”转变为转变为“阴天阴天”等都是状态转移。等都是状态转移。事件的发展,随着时间的变化而变化所作事件的发展,随着时间的变化而变化所作的状态转移,或者说状态转移与时间的关的状态转移,或者说状态转移与时间的关系,就称为状态转移过程,简称过程。系,就称为状态
2、转移过程,简称过程。第1页/共23页一、几个基本概念3.马尔可夫过程若每次状态的转移都只仅与前一时刻的状态有关、而与过去的状态无关,或者说状态转移过程是无后效性的,则这样的状态转移过程就称为马尔可夫过程。在区域开发活动中,许多事件发展过程中的状态转移都是具有无后效性的,对于这些事件的发展过程,都可以用马尔可夫过程来描述。第2页/共23页一、几个基本概念(二)状态转移概率与状态转移概率矩阵1.状态转移概率在事件的发展变化过程中,从某一种状态出发,下一时刻转移到其它状态的可能性,称为状态转移概率。根据条件概率的定义,由状态Ei转为状态Ej的状态转移概率P(EiEj)就是条件概率P(Ej/Ei),即
3、P(EiEj)=P(Ej/Ei)=Pij(1)第3页/共23页一、几个基本概念2.状态转移概率矩阵假定某一种被预测的事件有E1,E2,En,共n个可能的状态。记Pij为从状态Ei转为状态Ej的状态转移概率,作矩阵则称P为状态转移概率矩阵。第4页/共23页一、几个基本概念如果被预测的某一事件目前处于状态Ei,那么在下一个时刻,它可能由状态Ei转向E1,E2,EiEn中的任一个状态。所以Pij满足条件:第5页/共23页一、几个基本概念一般地,我们将满足条件(3)的任何矩阵都称为随机矩阵,或概率矩阵。不难证明,如果P为概率矩阵,则对任何数m0,矩阵Pm都是概率矩阵。如果P为概率矩阵,而且存在整数m0
4、,使得概率矩阵Pm中诸元素皆非零,则称P为标准概率矩阵。可以证明,如果P为标准概率矩阵,则存在P=(4)这样的向量称为平衡向量,或终极向量。第6页/共23页一、几个基本概念3.3.状态转移概率矩阵的计算状态转移概率矩阵的计算 计算状态转计算状态转移概率矩阵移概率矩阵P P,就是要求每个状态转移到其,就是要求每个状态转移到其它任何一个状态的转移概率它任何一个状态的转移概率PijPij(i i,j=1j=1,2 2,n)n)。为了求出每一个。为了求出每一个PijPij,我们采用,我们采用频率近似概率的思想来加以计算。频率近似概率的思想来加以计算。考虑某地区农业收成变化的三个状态,即考虑某地区农业收
5、成变化的三个状态,即“丰收丰收”、“平收平收”和和“欠收欠收”。记。记E1E1为为“丰丰收收”状态,状态,E2E2为为“平收平收”状态,状态,E3E3为为“欠收欠收”状态。表状态。表2-182-18给出了该地区给出了该地区1950198919501989年年期间农业收成的状态变化情况。以下,我们期间农业收成的状态变化情况。以下,我们来计算该地区农业收成变化的状态转移概率来计算该地区农业收成变化的状态转移概率矩阵。矩阵。第7页/共23页一、几个基本概念表2-18某地区农业收成变化的状态转移情况第8页/共23页一、几个基本概念从表2-18中可知,在15个从E1出发(转移出去)的状态转移中,有3个是
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