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  Predicting Structured Data

Bakir, G., Hofmann, T., Schölkopf, B., Smola AJ, Taskar, B., & Vishwanathan, S. (2007). Predicting Structured Data.

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Externe Referenzen

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Urheber

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 Urheber:
Bakir, GH1, Autor           
Hofmann, T1, Autor           
Schölkopf, B1, Autor           
Smola AJ, Taskar, B, Autor
Vishwanathan, SVN, Autor
Affiliations:
1Department Empirical Inference, Max Planck Institute for Biological Cybernetics, Max Planck Society, ou_1497795              

Inhalt

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Schlagwörter: -
 Zusammenfassung: Machine learning develops intelligent computer systems that are able to generalize from previously seen examples. A new domain of machine learning, in which the prediction must satisfy the additional constraints found in structured data, poses one of machine learning’s greatest challenges: learning functional dependencies between arbitrary input and output domains. This volume presents and analyzes the state of the art in machine learning algorithms and theory in this novel field. The contributors discuss applications as diverse as machine translation, document markup, computational biology, and information extraction, among others, providing a timely overview of an exciting field.

Details

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Sprache(n):
 Datum: 2007-09
 Publikationsstatus: Erschienen
 Seiten: 360
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: -
 Identifikatoren: URI: http://mitpress.mit.edu/catalog/item/default.asp?ttype=2tid=11332
BibTex Citekey: 4269
 Art des Abschluß: -

Veranstaltung

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Entscheidung

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Projektinformation

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Quelle 1

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Titel: Advances in neural information processing systems
Genre der Quelle: Reihe
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: Cambridge, MA, USA : MIT Press
Seiten: - Band / Heft: - Artikelnummer: - Start- / Endseite: - Identifikator: -