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机器学习大厂面试题合集

一、贝叶斯

1、什么是朴素贝叶斯分类器

  • 朴素贝叶斯分类器是一组简单的概率分类器,基于贝叶斯定理和特征之间的独立性假设

  • 贝叶斯理论如下式所示:

  • 使用贝叶斯定理,可以推测在事件B发生的情况下,事件A发生的概率

2、朴素贝叶斯分类器的假设

  • 朴素贝叶斯分类器贝叶斯分类器假设特征之间相互独立,条件概率分布满足条件独立性
  • 朴素贝叶斯模型假设特征之间相互独立,这个假设在实际应用中往往是不成立的,在特征个数比较多或者特征之间相关性较大时,分类效果不好

3、如何理解贝叶斯定理

  • 贝叶斯定理用于确定条件概率,条件概率是指已知一些条件情况下,某事件发生的可能性
  • 贝叶斯公式如下式,A和B为随机事件, P(A|B)为已知B事件发生后,A事件发生的条件概率;贝叶斯公式由A、B事件的先验概率与似然性$P(B|A)$推断后验概率

4、如何根据

http://www.rkmt.cn/news/155194.html

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