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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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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:
Schölkopf, B1, 著者           
Leen, 編集者
T.K., 編集者
Dietterich, T.G., 編集者
Tresp, V., 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: 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.

資料詳細

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言語:
 日付: 2001-04
 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): ISBN: 0-262-12241-3
URI: http://books.nips.cc/nips13.html
BibTex参照ID: 3781
 学位: -

関連イベント

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イベント名: Fourteenth Annual Neural Information Processing Systems Conference (NIPS 2000)
開催地: Denver, CO, 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: Advances in Neural Information Processing Systems 13
種別: 学術雑誌
 著者・編者:
所属:
出版社, 出版地: Cambridge, MA, USA : MIT Press
ページ: - 巻号: - 通巻号: - 開始・終了ページ: 301 - 307 識別子(ISBN, ISSN, DOIなど): -