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  Learning the Kernel with Hyperkernels

Ong, C., Smola, A., & Williamson, R. (2005). Learning the Kernel with Hyperkernels. The Journal of Machine Learning Research, 6, 1043-1071.

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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:
Ong, CS1, 2, 著者           
Smola, A, 著者           
Williamson, R, 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: This paper addresses the problem of choosing a kernel suitable for
estimation with a Support Vector
Machine, hence further automating machine learning.
This goal is achieved by defining a Reproducing Kernel Hilbert
Space on the space of kernels itself. Such a formulation leads to a
statistical estimation problem similar to the problem of minimizing
a regularized risk functional.
We state the equivalent
representer theorem for the choice of kernels and present a
semidefinite programming formulation of the resulting optimization
problem. Several recipes for constructing hyperkernels are provided, as
well as the details of common machine learning problems. Experimental
results for classification, regression and novelty
detection on UCI data show the feasibility of our approach.

資料詳細

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言語:
 日付: 2005-07
 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: 3512
 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: 1043 - 1071 識別子(ISBN, ISSN, DOIなど): ISSN: 1532-4435
CoNE: https://pure.mpg.de/cone/journals/resource/111002212682020_1