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  Kernel Dependency Estimation

Weston, J., Chapelle, O., Elisseeff, A., Schölkopf, B., & Vapnik, V.(2002). Kernel Dependency Estimation (98).

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基本情報

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資料種別: 報告書

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作成者

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 作成者:
Weston, J1, 著者           
Chapelle, O1, 著者           
Elisseeff, A1, 著者           
Schölkopf, B1, 著者           
Vapnik, V, 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: We consider the learning problem of finding a dependency between a general class of objects and another, possibly different, general class of objects. The objects can be for example: vectors, images, strings, trees or graphs. Such a task is made possible by employing similarity measures in both input and output spaces using kernel functions, thus embedding the objects into vector spaces. Output kernels also make it possible to encode prior information and/or invariances in the loss function in an elegant way. We experimentally validate our approach on several tasks: mapping strings to strings, pattern recognition, and reconstruction from partial images.

資料詳細

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言語:
 日付: 2002-08
 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): Reportnr.: 98
BibTex参照ID: 1864
 学位: -

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