Learning with the Minimum Description Length Principle

Éditeur :

Springer

Paru le : 2023-09-14

This book introduces readers to the minimum description length (MDL) principle and its applications in learning. The MDL is a fundamental principle for inductive inference, which is used in many applications including statistical modeling, pattern recognition and machine learning. At its core, the M...
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À propos


Éditeur

Collection
n.c

Parution
2023-09-14

Pages
339 pages

EAN papier
9789819917891

Auteur(s) du livre


Kenji Yamanishi is a Professor at the Graduate School of Information Science and Technology, University of Tokyo, Japan. After completing the master course at the Graduate School of University of Tokyo, he joined NEC Corporation in 1987. He received his doctorate (in Engineering) from the University of Tokyo in 1992 and joined the University faculty in 2009. His research interests and contributions are in the theory of the minimum description length principle, information-theoretic learning theory, and data science applications such as anomaly detection and text mining.

Caractéristiques détaillées - droits

EAN PDF
9789819917907
Prix
133,74 €
Nombre pages copiables
3
Nombre pages imprimables
33
Taille du fichier
5386 Ko
EAN EPUB
9789819917907
Prix
133,74 €
Nombre pages copiables
3
Nombre pages imprimables
33
Taille du fichier
41277 Ko

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