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  Kernel Methods for Measuring Independence

Gretton, A., Herbrich, R., Smola, A., Bousquet, O., & Schölkopf, B. (2005). Kernel Methods for Measuring Independence. The Journal of Machine Learning Research, 6, 2075-2129.

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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:
Gretton, A1, 2, 著者           
Herbrich, R, 著者
Smola, AJ, 著者           
Bousquet, O, 著者           
Schölkopf, B1, 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, ou_1497794              

内容説明

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キーワード: -
 要旨: We introduce two new functionals, the constrained covariance and the kernel mutual information, to measure the degree of independence of random variables. These quantities are both based on the covariance between functions of the random variables in reproducing kernel Hilbert spaces (RKHSs). We prove that when the RKHSs are universal, both functionals are zero if and only if the random variables are pairwise independent.
We also show that the kernel mutual information is an upper bound near independence on the Parzen window estimate of the mutual information.
Analogous results apply for two correlation-based dependence functionals introduced earlier: we show the kernel canonical correlation and the kernel generalised variance to be independence measures for universal
kernels, and prove the latter to be an upper bound on the mutual information near independence. The performance of the kernel dependence functionals in measuring independence is verified in the context of independent component analysis.

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: 3779
 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: 6 通巻号: - 開始・終了ページ: 2075 - 2129 識別子(ISBN, ISSN, DOIなど): ISSN: 1532-4435
CoNE: https://pure.mpg.de/cone/journals/resource/111002212682020_1