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  Dirichlet Mixtures of Bayesian Linear Gaussian State-Space Models: a Variational Approach

Chiappa, S., & Barber, D.(2007). Dirichlet Mixtures of Bayesian Linear Gaussian State-Space Models: a Variational Approach (161). Tübingen, Germany: Max Planck Institute for Biological Cybernetics.

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基本情報

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資料種別: 報告書

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MPIK-TR-161.pdf (出版社版), 532KB
ファイルのパーマリンク:
https://hdl.handle.net/21.11116/0000-0002-87A0-0
ファイル名:
MPIK-TR-161.pdf
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MIMEタイプ / チェックサム:
application/pdf / [MD5]
技術的なメタデータ:
著作権日付:
-
著作権情報:
-
CCライセンス:
-

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作成者

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 作成者:
Chiappa, S1, 2, 著者           
Barber, D, 著者
所属:
1Department Empirical Inference, Max Planck Institute for Biological Cybernetics, Max Planck Society, ou_1497795              
2Max Planck Institute for Biological Cybernetics, Max Planck Society, Spemannstrasse 38, 72076 Tübingen, DE, ou_1497794              

内容説明

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キーワード: -
 要旨: We describe two related models to cluster multidimensional time-series under the assumption of an underlying linear Gaussian dynamical process. In the first model, times-series are assigned to the same cluster when they show global similarity in their dynamics, while in the second model times-series are assigned to the same cluster when they show simultaneous similarity. Both models are based on Dirichlet Mixtures of Bayesian Linear Gaussian State-Space Models in order to (semi) automatically determine an appropriate number of components in the mixture, and to additionally bias the components to a parsimonious parameterization. The resulting models are formally intractable and to deal with this we describe a deterministic approximation based on a novel implementation of Variational Bayes.

資料詳細

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 日付: 2007-03
 出版の状態: 出版
 ページ: 32
 出版情報: Tübingen, Germany : Max Planck Institute for Biological Cybernetics
 目次: -
 査読: -
 識別子(DOI, ISBNなど): Reportnr.: 161
BibTex参照ID: 4917
 学位: -

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出版物 1

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出版物名: Technical Report of the Max Planck Institute for Biological Cybernetics
種別: 連載記事
 著者・編者:
所属:
出版社, 出版地: -
ページ: - 巻号: 161 通巻号: - 開始・終了ページ: - 識別子(ISBN, ISSN, DOIなど): -