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  Feature Selection via Dependence Maximization

Song, L., Smola, A., Gretton, A., Bedo, J., & Borgwardt, K. (2012). Feature Selection via Dependence Maximization. Journal of Machine Learning Research, 13, 1393-1434.

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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:
Song, L, 著者
Smola, A1, 著者           
Gretton, A1, 著者           
Bedo, J, 著者
Borgwardt, K1, 2, 著者           
所属:
1Dept. Empirical Inference, Max Planck Institute for Intelligent Systems, Max Planck Society, ou_1497647              
2Research Group Machine Learning and Computational Biology, Max Planck Institute for Intelligent Systems, Max Planck Society, ou_1497664              

内容説明

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キーワード: Abt. Schölkopf; Forschungsgruppe Borgwardt
 要旨: {We introduce a framework of feature selection based on dependence maximization between the selected features and the labels of an estimation problem, using the Hilbert-Schmidt Independence Criterion. The key idea is that good features should be highly dependent on the labels. Our approach leads to a greedy procedure for feature selection. We show that a number of existing feature selectors are special cases of this framework. Experiments on both artificial and real-world data show that our feature selector works well in practice.}

資料詳細

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言語:
 日付: 2012-05
 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): BibTex参照ID: SongSGBB2012
 学位: -

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出版物 1

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出版物名: Journal of Machine Learning Research
種別: 学術雑誌
 著者・編者:
所属:
出版社, 出版地: -
ページ: - 巻号: 13 通巻号: - 開始・終了ページ: 1393 - 1434 識別子(ISBN, ISSN, DOIなど): -