概率统计和随机过程课件122遍历过程与马尔科夫链.pptx
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1、概率统计和随机过程课件122目录CONTENTS遍历过程简介马尔科夫链简介遍历过程与马尔科夫链的联系马尔科夫链的数学表达遍历过程与马尔科夫链的实例分析01遍历过程简介CHAPTER定义遍历过程是指一个随机过程,其中每个样本点按照一定的时间或空间顺序逐一出现。特性遍历过程具有有序性、离散性和随机性。有序性指每个样本点按照一定的顺序出现;离散性指样本点之间是分离的;随机性指样本点的出现是不确定的。定义与特性时间序列分析01在金融、经济、气象等领域,时间序列数据是一系列按照时间顺序排列的观测值,可以用来分析趋势、预测未来。遍历过程可以用于分析时间序列数据的规律和特征。排队论02排队论是研究排队现象的
2、理论,其中顾客到达和服务时间的顺序是随机的。遍历过程可以用于描述顾客到达和服务时间的顺序。生物信息学03在基因组学、蛋白质组学等领域,研究人员需要对大量的生物数据进行处理和分析。遍历过程可以用于对生物数据进行排序、比对等操作。遍历过程的应用场景在离散时间遍历过程中,样本点在离散的时间点上出现。例如,股票价格在每天的收盘价形成一个离散时间遍历过程。离散时间遍历过程在连续时间遍历过程中,样本点在连续的时间轴上出现。例如,温度随时间的变化形成一个连续时间遍历过程。连续时间遍历过程遍历过程的分类02马尔科夫链简介CHAPTER定义马尔科夫链是一种随机过程,其中下一个状态只依赖于当前状态,而与过去状态无
3、关。特性马尔科夫链具有无记忆性,即未来状态与过去状态独立,只与当前状态有关。此外,马尔科夫链还具有状态转移概率的稳定性,即经过足够多的步数后,状态转移概率将趋于稳定。马尔科夫链的定义与特性马尔科夫链常用于生成自然语言文本,如文本生成和语言模型。自然语言处理马尔科夫链在机器学习中用于无监督学习和强化学习,如隐马尔科夫模型和蒙特卡洛方法。机器学习马尔科夫链在金融领域用于股票价格预测和风险评估。金融马尔科夫链在生物信息学中用于基因序列分析和蛋白质结构预测。生物信息学马尔科夫链的应用场景离散时间马尔科夫链(DTMC):在离散时间点上转移的马尔科夫链。连续时间马尔科夫链(CTMC):在连续时间上转移的马
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- 关 键 词:
- 概率 统计 随机 过程 课件 122 遍历 马尔科夫链
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