贝叶斯公式

2020-03-04  本文已影响0人  70e3c6b6a55b

泊松分布,二项式分布,高斯分布统计都是随机独立,互相不关联的样本。在统计成绩中,经常有作弊的同志,这样就破坏了前提条件。如何通过统计学把作弊的孩子找出来。那就得用贝叶斯公式了。

我们用贝叶斯公式来推理一下。你每次作弊的时候都考高分。记着P(高分|作弊)=1.你作弊的时候很少,记着P(作弊)=0.01.根据贝叶斯公式P(作弊|高分)=P(高分|作弊)*P(作弊)/P(高分)。你平常不考高分,一考高分,大概率你又作弊了!作弊和高分有相关性。

再举个栗子,主要是我自己头还晕。再用这公式来验证一下。一种病在人群中发病概率千分之一,病人去医院检查,检查结果90%正确。如果你检查你的病确诊,医生告诉你,你有90%得病,你真得病的概率有多大?把真得病记着A,把检查得病记着B.已知P(A)=0.001,真没得病记着P(a)=0.999.P(B|A)=0.9.真没得病被检测有病记着P(B|a)=0.1...那么P(B)=P(A)*P(B|A)+P(a)*P(B|a)=0.1008

求检测出你得病,你实际得病记P(A|B)是多少。根据贝叶斯公式P(A|B)=P(B|A)*P(A)/P(B)=0.0009/0.1008=0.0089

啥意思,就算你被检测得病,你真得病的概率才是0.89%。不是你认为的90%.你还是可以爱咋地咋地。这种病好像叫艾滋病。

贝叶斯公式用处很广泛,海上救援搜索遇难者,人工智能,语言学习。有概率思维你大概率能驾驭机器智能。

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