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  Nonlinear Component Analysis as a Kernel Eigenvalue Problem

Schölkopf, B., Smola, A., & Müller, K.-R. (1998). Nonlinear Component Analysis as a Kernel Eigenvalue Problem. Neural computation, 10(5), 1299-1319. doi:10.1162/089976698300017467.

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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:
Schölkopf, B1, 2, 著者           
Smola, AJ, 著者           
Müller, K-R, 著者           
所属:
1Department Human Perception, Cognition and Action, Max Planck Institute for Biological Cybernetics, Max Planck Society, Spemannstrasse 38, 72076 Tübingen, DE, ou_1497797              
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: A new method for performing a nonlinear form of principal component analysis is proposed. By the use of integral operator kernel functions, one can efficiently compute principal components in high-dimensional feature spaces, related to input space by some nonlinear map—for instance, the space of all possible five-pixel products in 16 × 16 images. We give the derivation of the method and present experimental results on polynomial feature extraction for pattern recognition.

資料詳細

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言語:
 日付: 1998-07
 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): DOI: 10.1162/089976698300017467
BibTex参照ID: 730
 学位: -

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訴訟

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Project information

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出版物 1

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出版物名: Neural computation
種別: 学術雑誌
 著者・編者:
所属:
出版社, 出版地: Cambridge, Mass. : MIT Press
ページ: - 巻号: 10 (5) 通巻号: - 開始・終了ページ: 1299 - 1319 識別子(ISBN, ISSN, DOIなど): ISSN: 0899-7667
CoNE: https://pure.mpg.de/cone/journals/resource/954925561591