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  The Helmholtz Machine

Dayan, P., Hinton, G., Neal, R., & Zemel, R. (1995). The Helmholtz Machine. Neural computation, 7(5), 889-904. doi:10.1162/neco.1995.7.5.889.

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Basisdaten

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Genre: Zeitschriftenartikel

Externe Referenzen

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Beschreibung:
-
OA-Status:

Urheber

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 Urheber:
Dayan, P1, Autor           
Hinton, GE, Autor
Neal, RM, Autor
Zemel, RS, Autor
Affiliations:
1External Organizations, ou_persistent22              

Inhalt

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Schlagwörter: -
 Zusammenfassung: Discovering the structure inherent in a set of patterns is a fundamental aim of statistical inference or learning. One fruitful approach is to build a parameterized stochastic generative model, independent draws from which are likely to produce the patterns. For all but the simplest generative models, each pattern can be generated in exponentially many ways. It is thus intractable to adjust the parameters to maximize the probability of the observed patterns. We describe a way of finessing this combinatorial explosion by maximizing an easily computed lower bound on the probability of the observations. Our method can be viewed as a form of hierarchical self-supervised learning that may relate to the function of bottom-up and top-down cortical processing pathways.

Details

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Sprache(n):
 Datum: 1995-09
 Publikationsstatus: Erschienen
 Seiten: -
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: -
 Identifikatoren: DOI: 10.1162/neco.1995.7.5.889
 Art des Abschluß: -

Veranstaltung

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Entscheidung

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Projektinformation

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Quelle 1

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Titel: Neural computation
Genre der Quelle: Zeitschrift
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: Cambridge, Mass. : MIT Press
Seiten: - Band / Heft: 7 (5) Artikelnummer: - Start- / Endseite: 889 - 904 Identifikator: ISSN: 0899-7667
CoNE: https://pure.mpg.de/cone/journals/resource/954925561591