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  Statistical Consistency of Kernel Canonical Correlation Analysis

Fukumizu, K., Bach, F., & Gretton, A. (2007). Statistical Consistency of Kernel Canonical Correlation Analysis. The Journal of Machine Learning Research, 8, 361-383.

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基本情報

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資料種別: 学術論文

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作成者

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 作成者:
Fukumizu, K, 著者           
Bach, FR, 著者
Gretton, A1, 2, 著者           
所属:
1Department Empirical Inference, Max Planck Institute for Biological Cybernetics, Max Planck Society, ou_1497795              
2Max Planck Institute for Biological Cybernetics, Max Planck Society, Spemannstrasse 38, 72076 Tübingen, DE, ou_1497794              

内容説明

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キーワード: -
 要旨: While kernel canonical correlation analysis (CCA) has been applied in many contexts, the convergence of finite sample estimates of the associated functions to their population counterparts has not yet been established. This paper gives a mathematical proof of the statistical convergence of kernel CCA, providing a theoretical justification for the method. The proof uses covariance operators defined on reproducing kernel Hilbert spaces, and analyzes the convergence of their empirical estimates of finite rank to their population counterparts, which can have infinite rank. The result also gives a sufficient condition for convergence on the regularization coefficient involved in kernel CCA: this should decrease as n^-1/3, where n is the number of data.

資料詳細

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言語:
 日付: 2007-02
 出版の状態: 出版
 ページ: -
 出版情報: -
 目次: -
 査読: -
 識別子(DOI, ISBNなど): BibTex参照ID: 4458
 学位: -

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出版物 1

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出版物名: The Journal of Machine Learning Research
種別: 学術雑誌
 著者・編者:
所属:
出版社, 出版地: Cambridge, MA : MIT Press
ページ: - 巻号: 8 通巻号: - 開始・終了ページ: 361 - 383 識別子(ISBN, ISSN, DOIなど): ISSN: 1532-4435
CoNE: https://pure.mpg.de/cone/journals/resource/111002212682020_1