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  The Kernel Trick for Distances

Schölkopf, B. (2001). The Kernel Trick for Distances. Advances in Neural Information Processing Systems 13, 301-307.

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Externe Referenzen

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Urheber

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 Urheber:
Schölkopf, B1, Autor           
Leen, Herausgeber
T.K., Herausgeber
Dietterich, T.G., Herausgeber
Tresp, V., Herausgeber
Affiliations:
1Department Empirical Inference, Max Planck Institute for Biological Cybernetics, Max Planck Society, ou_1497795              

Inhalt

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Schlagwörter: -
 Zusammenfassung: A method is described which, like the kernel trick in support vector machines (SVMs), lets us generalize distance-based algorithms to operate in feature spaces, usually nonlinearly related to the input space. This is done by identifying a class of kernels which can be represented as norm-based distances in Hilbert spaces. It turns out that the common kernel algorithms, such as SVMs and kernel PCA, are actually really distance based algorithms and can be run with that class of kernels, too. As well as providing a useful new insight into how these algorithms work, the present work can form the basis for conceiving new algorithms.

Details

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Sprache(n):
 Datum: 2001-04
 Publikationsstatus: Erschienen
 Seiten: -
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: -
 Identifikatoren: ISBN: 0-262-12241-3
URI: http://books.nips.cc/nips13.html
BibTex Citekey: 3781
 Art des Abschluß: -

Veranstaltung

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Titel: Fourteenth Annual Neural Information Processing Systems Conference (NIPS 2000)
Veranstaltungsort: Denver, CO, USA
Start-/Enddatum: -

Entscheidung

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Projektinformation

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Quelle 1

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Titel: Advances in Neural Information Processing Systems 13
Genre der Quelle: Zeitschrift
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: Cambridge, MA, USA : MIT Press
Seiten: - Band / Heft: - Artikelnummer: - Start- / Endseite: 301 - 307 Identifikator: -