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[计算机科学] 学习非线性动态模型 [推广有奖]

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大多数88 在职认证  发表于 2022-3-5 22:58:25 来自手机 |AI写论文

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摘要翻译:
我们提出了一种学习非线性动态模型的新方法,这导致了一套新的工具,能够解决其他困难的问题。我们提供的理论证明了该方法对具有长范围结构的模型是一致的,并将该方法应用于运动捕获和高维视频数据,得到了优于标准方案的结果。
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英文标题:
《Learning Nonlinear Dynamic Models》
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作者:
John Langford, Ruslan Salakhutdinov, and Tong Zhang
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最新提交年份:
2009
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分类信息:

一级分类:Computer Science        计算机科学
二级分类:Artificial Intelligence        人工智能
分类描述:Covers all areas of AI except Vision, Robotics, Machine Learning, Multiagent Systems, and Computation and Language (Natural Language Processing), which have separate subject areas. In particular, includes Expert Systems, Theorem Proving (although this may overlap with Logic in Computer Science), Knowledge Representation, Planning, and Uncertainty in AI. Roughly includes material in ACM Subject Classes I.2.0, I.2.1, I.2.3, I.2.4, I.2.8, and I.2.11.
涵盖了人工智能的所有领域,除了视觉、机器人、机器学习、多智能体系统以及计算和语言(自然语言处理),这些领域有独立的学科领域。特别地,包括专家系统,定理证明(尽管这可能与计算机科学中的逻辑重叠),知识表示,规划,和人工智能中的不确定性。大致包括ACM学科类I.2.0、I.2.1、I.2.3、I.2.4、I.2.8和I.2.11中的材料。
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一级分类:Computer Science        计算机科学
二级分类:Machine Learning        机器学习
分类描述:Papers on all aspects of machine learning research (supervised, unsupervised, reinforcement learning, bandit problems, and so on) including also robustness, explanation, fairness, and methodology. cs.LG is also an appropriate primary category for applications of machine learning methods.
关于机器学习研究的所有方面的论文(有监督的,无监督的,强化学习,强盗问题,等等),包括健壮性,解释性,公平性和方法论。对于机器学习方法的应用,CS.LG也是一个合适的主要类别。
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英文摘要:
  We present a novel approach for learning nonlinear dynamic models, which leads to a new set of tools capable of solving problems that are otherwise difficult. We provide theory showing this new approach is consistent for models with long range structure, and apply the approach to motion capture and high-dimensional video data, yielding results superior to standard alternatives.
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PDF链接:
https://arxiv.org/pdf/0905.3369
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关键词:动态模型 非线性 Applications Presentation Intelligence 学习 approach 数据 present 工具

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