Temporal Parallelization of Inference in Hidden Markov Models

This paper presents algorithms for the parallelization of inference in hidden Markov models (HMMs). In particular, we propose a parallel forward-backward type of filtering and smoothing algorithm as well as a parallel Viterbi-type maximum-a-posteriori (MAP) algorithm. We define associative elements...

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:IEEE transactions on signal processing Jg. 69; S. 4875 - 4887
Hauptverfasser: Hassan, Sakira, Sarkka, Simo, Garcia-Fernandez, Angel
Format: Journal Article
Sprache:Englisch
Veröffentlicht: New York IEEE 2021
The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE)
Schlagworte:
ISSN:1053-587X, 1941-0476
Online-Zugang:Volltext
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