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  Entire Regularization Paths for Graph Data

Tsuda, K. (2007). Entire Regularization Paths for Graph Data. Proceedings of the 24th Annual International Conference on Machine Learning (ICML 2007), 919-926.

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基本情報

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資料種別: 会議論文

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作成者

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 作成者:
Tsuda, K1, 著者           
Ghahramani, Z., 編集者
所属:
1Department Empirical Inference, Max Planck Institute for Biological Cybernetics, Max Planck Society, ou_1497795              

内容説明

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キーワード: -
 要旨: Graph data such as chemical compounds and XML documents are getting more common in many application domains. A main difficulty of graph data processing lies in the intrinsic high dimensionality of graphs, namely, when a graph is represented as a binary feature vector of indicators of all possible subgraph patterns, the dimensionality gets too large for usual statistical methods. We propose an efficient method to select a small number of salient patterns by regularization path tracking. The generation of useless patterns is minimized by progressive extension of the search space. In experiments, it is shown that our technique is considerably more efficient than a simpler approach based on frequent substructure mining.

資料詳細

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言語:
 日付: 2007-06
 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): URI: http://oregonstate.edu/conferences/icml2007/
DOI: 10.1145/1273496.1273612
BibTex参照ID: 4451
 学位: -

関連イベント

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イベント名: 24th Annual International Conference on Machine Learning
開催地: Corvallis, OR, USA
開始日・終了日: -

訴訟

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Project information

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出版物 1

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出版物名: Proceedings of the 24th Annual International Conference on Machine Learning (ICML 2007)
種別: 学術雑誌
 著者・編者:
所属:
出版社, 出版地: New York, NY, USA : ACM Press
ページ: - 巻号: - 通巻号: - 開始・終了ページ: 919 - 926 識別子(ISBN, ISSN, DOIなど): -