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Constrained domain maximum likelihood estimation and the loss function in statistical pattern recognition

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Constrained domain maximum likelihood estimation and the loss function in statistical pattern recognition

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Andrés Ferrer, J. (2008). Constrained domain maximum likelihood estimation and the loss function in statistical pattern recognition. http://hdl.handle.net/10251/13638

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/13638

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Metadatos del ítem

Título: Constrained domain maximum likelihood estimation and the loss function in statistical pattern recognition
Autor: Andrés Ferrer, Jesús
Director(es): Juan Císcar, Alfonso
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Servicio de Alumnado - Servei d'Alumnat
Fecha acto/lectura:
2008-11
Fecha difusión:
Resumen:
In this thesis we present a new estimation algorithm for statistical models which does not incurs in the over-trainning problems. This new estimation techinque, the so-called, constrained domain maximum likelihood estimation ...[+]
Palabras clave: Maximum likelihood , Maximum constrained likelihood , Loss function , Karush kunh tucker conditions , Minimun risk , Statistical machine translation , Naive bayes
Derechos de uso: Reserva de todos los derechos
Editorial:
Universitat Politècnica de València
Titulación: Máster Universitario en Inteligencia Artificial, Reconocimiento de Formas e Imagen Digital-Màster Universitari en Intel·Ligència Artificial: Reconeixement de Formes i Imatge Digital
Tipo: Tesis de máster

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