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  Training invariant support vector machines

DeCoste, D., & Schölkopf, B. (2002). Training invariant support vector machines. Machine Learning, 46(1-3), 161-190. doi:10.1023/A:1012454411458.

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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:
DeCoste, D, 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, Spemannstrasse 38, 72076 Tübingen, DE, ou_1497794              

内容説明

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キーワード: -
 要旨: Practical experience has shown that in order to obtain the best possible performance, prior knowledge about invariances of a classification
problem at hand ought to be incorporated into the training procedure. We describe and review all known methods for doing so in support vector machines,
provide experimental results, and discuss their respective merits. One of the significant new results reported in this work is our recent achievement of the
lowest reported test error on the well-known MNIST digit recognition benchmark task, with SVM training times that are also significantly faster than
previous SVM methods.

資料詳細

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言語:
 日付: 2002-01
 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): DOI: 10.1023/A:1012454411458
BibTex参照ID: 35
 学位: -

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出版物 1

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出版物名: Machine Learning
種別: 学術雑誌
 著者・編者:
所属:
出版社, 出版地: Dordrecht : Springer
ページ: - 巻号: 46 (1-3) 通巻号: - 開始・終了ページ: 161 - 190 識別子(ISBN, ISSN, DOIなど): ISSN: 0885-6125
CoNE: https://pure.mpg.de/cone/journals/resource/08856125