【24h】

Hidden Markov chain identification

机译:隐马尔可夫链识别

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摘要

An identification scheme is developed for hidden Markov models (HMM). Unlike the realization problem, where one starts from exact probabilities, the identification problem makes a statistical inference from the pathwise output sequences. The basic principle in the identification of Markovian finite state systems from nonnumeric inputs and outputs is its lifting to a numerical representation via the vector valued indicator function. This allows the subsequent use of subspace methods which generate the relevant statistics for identification.
机译:针对隐马尔可夫模型(HMM),开发了一种识别方案。与实现问题不同,实现问题从精确的概率开始,识别问题从路径输出序列进行统计推断。从非数值输入和输出识别Markovian有限状态系统的基本原理是通过矢量值指示函数将其提升为数值表示形式。这允许随后使用子空间方法,这些方法会生成相关的统计信息以进行识别。

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