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  A Unifying View of Sparse Approximate Gaussian Process Regression

Quinonero Candela, J., & Rasmussen, C. (2005). A Unifying View of Sparse Approximate Gaussian Process Regression. The Journal of Machine Learning Research, 6, 1935-1959.

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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:
Quinonero Candela, J1, 2, 著者           
Rasmussen, CE1, 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: We provide a new unifying view, including all existing proper probabilistic sparse approximations for Gaussian process regression. Our approach relies on
expressing the effective prior which the methods are using. This
allows new insights to be gained, and highlights the relationship between
existing methods. It also allows for a clear theoretically justified ranking
of the closeness of the known approximations to the corresponding full GPs.
Finally we point directly to designs of new better sparse approximations,
combining the best of the existing strategies, within attractive
computational constraints.

資料詳細

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言語:
 日付: 2005-12
 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: 3753
 学位: -

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訴訟

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Project information

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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: 6 通巻号: - 開始・終了ページ: 1935 - 1959 識別子(ISBN, ISSN, DOIなど): ISSN: 1532-4435
CoNE: https://pure.mpg.de/cone/journals/resource/111002212682020_1