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  Support Vector Regression for Black-Box System Identification

Gretton, A., Doucet A, Herbrich R, Rayner, P., & Schölkopf, B. (2001). Support Vector Regression for Black-Box System Identification. In 11th IEEE Workshop on Statistical Signal Processing (pp. 341-341).

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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:
Gretton, A1, 著者           
Doucet A, Herbrich R, Rayner, P, 著者
Schölkopf, B1, 著者           
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: In this paper, we demonstrate the use of support vector regression (SVR) techniques for black-box system identification. These methods derive from statistical learning theory, and are of great theoretical and practical interest. We briefly describe the theory underpinning SVR, and compare support vector methods with other approaches using radial basis networks. Finally, we apply SVR to modeling the behaviour of a hydraulic robot arm, and show that SVR improves on previously published results.

資料詳細

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言語:
 日付: 2001
 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: 1851
 学位: -

関連イベント

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イベント名: 11th IEEE Workshop on Statistical Signal Processing
開催地: -
開始日・終了日: -

訴訟

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出版物 1

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出版物名: 11th IEEE Workshop on Statistical Signal Processing
種別: 会議論文集
 著者・編者:
所属:
出版社, 出版地: -
ページ: - 巻号: - 通巻号: - 開始・終了ページ: 341 - 341 識別子(ISBN, ISSN, DOIなど): -