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  An Analysis of the Anti-Learning Phenomenon for the Class Symmetric Polyhedron

Kowalczyk, A., & Chapelle, O. (2005). An Analysis of the Anti-Learning Phenomenon for the Class Symmetric Polyhedron. In Algorithmic Learning Theory (pp. 78-92).

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資料種別: 会議論文

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作成者

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 作成者:
Kowalczyk, A, 著者
Chapelle, O1, 著者           
所属:
1Department Empirical Inference, Max Planck Institute for Biological Cybernetics, Max Planck Society, ou_1497795              

内容説明

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キーワード: -
 要旨: This paper deals with an unusual phenomenon where most machine learning algorithms yield good performance on the training set but systematically worse than random performance on the test set. This has been observed so far for some natural data sets and demonstrated for some synthetic data sets when the classification rule is learned from a small set of training samples drawn from some high dimensional space. The initial analysis presented in this paper shows that anti-learning is a property of data sets and is quite distinct from overfitting of a training data. Moreover, the analysis leads to a specification of some machine learning procedures which can overcome anti-learning and generate ma- chines able to classify training and test data consistently.

資料詳細

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言語:
 日付: 2005-10
 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: 3604
 学位: -

関連イベント

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イベント名: Algorithmic Learning Theory
開催地: -
開始日・終了日: -

訴訟

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出版物 1

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出版物名: Algorithmic Learning Theory
種別: 会議論文集
 著者・編者:
所属:
出版社, 出版地: -
ページ: - 巻号: - 通巻号: - 開始・終了ページ: 78 - 92 識別子(ISBN, ISSN, DOIなど): -