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【2h】

Probabilistic Inference for Dynamical Systems

机译:动态系统的概率推断

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摘要

A general framework for inference in dynamical systems is described, based on the language of Bayesian probability theory and making use of the maximum entropy principle. Taking the concept of a path as fundamental, the continuity equation and Cauchy’s equation for fluid dynamics arise naturally, while the specific information about the system can be included using the maximum caliber (or maximum path entropy) principle.
机译:基于贝叶斯概率理论的语言和利用最大熵原理,描述了动态系统中推断的一般框架。采取一条路径的概念,作为基本的流体动力学的连续性方程和Cauchy等式自然地出现,而可以使用最大口径(或最大路径熵)原理包括关于系统的具体信息。

著录项

  • 期刊名称 Entropy
  • 作者单位
  • 年(卷),期 2018(20),9
  • 年度 2018
  • 页码 696
  • 总页数 10
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种
  • 中图分类
  • 关键词

    机译:动态系统;贝叶斯推理;流体方程;

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