强抽样与弱抽样

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强抽样与弱抽样(英语:Strong and weak sampling)是统计学中的两种抽样方法,在计算认知科学中很受欢迎。在强抽样中,假设数据是作为一个概念的正例有意生成的,而在弱抽样中,假设数据的生成没有任何限制。

正式定义

在强抽样中,我们假设观察结果是从真实假说中随机抽样的。

P ( x | h ) = { 1 | h | , if  x ∈ h 0 , otherwise {\displaystyle P(x|h)={\begin{cases}{\frac {1}{|h|}}{\text{, if }}x\in h\\0{\text{, otherwise}}\end{cases}}} 8d0c5d5ee6df7b003be408b9a44f2edd468ca88b.svg_

在弱抽样中,我们假设观测值随机抽样,然后进行分类。

P ( x | h ) = { 1 , if  x ∈ h 0 , otherwise {\displaystyle P(x|h)={\begin{cases}1{\text{, if }}x\in h\\0{\text{, otherwise}}\end{cases}}} c05ecb286b2ec66810a40ab1b2ee6d076995cd7f.svg_

参考文献

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