专业人力资源100项工具-82马尔可夫链模型.pdf
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1、1专业人力资源 100 项工具82、马尔可夫链模型 马尔可夫模型(Markov Model)是一种统计模型,广泛应用在语音识别,词性自动标注,音字转换,概率文法等各个自然语言处理等应用领域。经过长期发展,尤其是在语音识别中的成功应用,使它成为一种通用的统计工具。马儿可夫过程到目前为止,它一直被认为是实现快速精确的语音识别系统的最成功的方法。复杂的语音识别问题通过隐含马尔可夫模型能非常简单地被表述、解决,让人们由衷地感叹数学模型之妙。主要应用于语音识别、音字转换、词性标注。自然语言是人类交流信息的工具。很多自然语言处理问题都可以等同于通信系统中的解码问题-一个人根据接收到的信息,去猜测发话人要表
2、达的意思。这其实就象通信中,人们根据接收端收到的信号去分析、理解、还原发送端传送过来的信息。比如一个典型的通信系统中:其中 s1,s2,s3.表示信息源发出的信号。o1,o2,o3.是接受器接收到的信号。通信中的解码就是根据接收到的信号 o1,o2,o3.还原出发送的信号 s1,s2,s3.。其实人们平时在说话时,脑子就是一个信息源。人们的喉咙(声带),空气,就是如电线和光缆般的信道。听众耳朵的就是接收端,而听到的声音就是传送过来的信号。根据声学信号来推测说话者的意思,就是语音识别。这样说来,如果接收端是一台计算机而不是人的话,那么计算机要做的就是语音的自动识别。同样,在计算机中,如果我们要根
3、据接收到的英语信息,推测说话者的汉语意思,就是机器翻译;如果我们要根据带有拼写错误的语句推测说话者想表达的正确意思,那就是自动纠错。那么怎么根据接收到的信息来推测说话者想表达的意思呢?人们可以利用叫做“隐含马尔可夫模型”(HiddenMarkovModel)来解决这些问题。以语音识别为例,当我们观测到语音信号 o1,o2,o3 时,要根据这组信号推测出发送的句子 s1,s2,s3。显然,人们应该在所有可能的句子中找最有可能性的一个。用数学语言来描述,就是在已知 o1,o2,o3,.的情况下,求使得条件概率专业人力资源 100 项工具-82 马尔可夫链模型100 项工具2专业人力资源 100 项
4、工具P(s1,s2,s3,.|o1,o2,o3.)达到最大值的那个句子 s1,s2,s3,.当然,上面的概率不容易直接求出,于是人们可以间接地计算它。利用贝叶斯公式并且省掉一个常数项,可以把上述公式等价变换成P(o1,o2,o3,.|s1,s2,s3.)*P(s1,s2,s3,.)其中P(o1,o2,o3,.|s1,s2,s3.)表示某句话 s1,s2,s3.被读成 o1,o2,o3,.的可能性,而P(s1,s2,s3,.)表示字串 s1,s2,s3,.本身能够成为一个合乎情理的句子的可能性,所以这个公式的意义是用发送信号为 s1,s2,s3.这个数列的可能性乘以 s1,s2,s3.本身可以一
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