2025-10-24-10.20课题
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2025-10-24-10.20课题
设定:
存在两个独立的、我们无法直接观测的随机过程 B和 S。它们分别服从泊松分布:
B ~ Poisson(b): 参数为 b
S ~ Poisson(q): 参数为 q
我们唯一能观测到的是它们的总和 Y = B + S
由于泊松分布的可加性,Y本身也服从泊松分布:Y ~ Poisson(b + q)
现在引入了另一个可观测的变量 W ~ Poisson(m * b)
于是同时拥有了两个可观测变量:Y和 W
目标是利用 (Y, W)的联合观测数据,来估计出那些未知的参数:b, q, 以及可能的 m
含隐变量的模型
复合分布问题
参数估计问题
~~解决这类问题最常用的方法是 最大似然估计 和 期望最大化算法~~
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