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Information Theoretic Learning

Renyi's Entropy and Kernel Perspectives

Jose C Principe
Livre relié | Anglais | Information Science and Statistics
335,95 €
+ 671 points
Format
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Description

Information Theory, Machine Learning, and Reproducing Kernel Hilbert Spaces.- Renyi's Entropy, Divergence and Their Nonparametric Estimators.- Adaptive Information Filtering with Error Entropy and Error Correntropy Criteria.- Algorithms for Entropy and Correntropy Adaptation with Applications to Linear Systems.- Nonlinear Adaptive Filtering with MEE, MCC, and Applications.- Classification with EEC, Divergence Measures, and Error Bounds.- Clustering with ITL Principles.- Self-Organizing ITL Principles for Unsupervised Learning.- A Reproducing Kernel Hilbert Space Framework for ITL.- Correntropy for Random Variables: Properties and Applications in Statistical Inference.- Correntropy for Random Processes: Properties and Applications in Signal Processing.

Spécifications

Parties prenantes

Auteur(s) :
Editeur:

Contenu

Nombre de pages :
448
Langue:
Anglais
Collection :

Caractéristiques

EAN:
9781441915696
Date de parution :
15-04-10
Format:
Livre relié
Format numérique:
Genaaid
Dimensions :
156 mm x 234 mm
Poids :
943 g

Les avis