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  Kernel extrapolation

Vishwanathan, S., Borgwardt, K., Guttman, O., & Smola, A. (2006). Kernel extrapolation. Neurocomputing, 69(7-9), 721-729. doi:10.1016/j.neucom.2005.12.113.

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Externe Referenzen

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Urheber

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 Urheber:
Vishwanathan, SVN, Autor
Borgwardt, KM1, Autor           
Guttman, O, Autor
Smola, AJ1, Autor           
Affiliations:
1Max Planck Institute for Biological Cybernetics, Max Planck Society, ou_1497794              

Inhalt

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Schlagwörter: -
 Zusammenfassung: We present a framework for efficient extrapolation of reduced rank approximations, graph kernels, and locally linear embeddings (LLE) to unseen data. We also present a principled method to combine many of these kernels and then extrapolate them. Central to our method is a theorem for matrix approximation, and an extension of the representer theorem to handle multiple joint regularization constraints. Experiments in protein classification demonstrate the feasibility of our approach.

Details

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Sprache(n):
 Datum: 2006-03
 Publikationsstatus: Erschienen
 Seiten: -
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: -
 Identifikatoren: URI: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925231205003292
DOI: 10.1016/j.neucom.2005.12.113
BibTex Citekey: VishwanathanBGS2006
 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: Neurocomputing
Genre der Quelle: Zeitschrift
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: -
Seiten: - Band / Heft: 69 (7-9) Artikelnummer: - Start- / Endseite: 721 - 729 Identifikator: -