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Editore: Springer International Publishing AG, CH, 2016
ISBN 10: 3319327739 ISBN 13: 9783319327730
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Lingua: Inglese
Editore: Springer, Palgrave Macmillan, 2016
ISBN 10: 3319327739 ISBN 13: 9783319327730
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Aggiungi al carrelloTaschenbuch. Condizione: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Taking the Lasso method as its starting point, this book describes the main ingredients needed to study general loss functions and sparsity-inducing regularizers. It also provides a semi-parametric approach to establishing confidence intervals and tests. Sparsity-inducing methods have proven to be very useful in the analysis of high-dimensional data. Examples include the Lasso and group Lasso methods, and the least squares method with other norm-penalties, such as the nuclear norm. The illustrations provided include generalized linear models, density estimation, matrix completion and sparse principal components. Each chapter ends with a problem section. The book can be used as a textbook for a graduate or PhD course.
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Aggiungi al carrelloTaschenbuch. Condizione: Neu. Estimation and Testing Under Sparsity | École d'Été de Probabilités de Saint-Flour XLV - 2015 | Sara van de Geer | Taschenbuch | Lecture Notes in Mathematics | xiii | Englisch | 2016 | Springer | EAN 9783319327730 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.
Lingua: Inglese
Editore: Springer International Publishing AG, CH, 2016
ISBN 10: 3319327739 ISBN 13: 9783319327730
Da: Rarewaves.com UK, London, Regno Unito
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Lingua: Inglese
Editore: Springer International Publishing Jun 2016, 2016
ISBN 10: 3319327739 ISBN 13: 9783319327730
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Aggiungi al carrelloTaschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Taking the Lasso method as its starting point, this book describes the main ingredients needed to study general loss functions and sparsity-inducing regularizers. It also provides a semi-parametric approach to establishing confidence intervals and tests. Sparsity-inducing methods have proven to be very useful in the analysis of high-dimensional data. Examples include the Lasso and group Lasso methods, and the least squares method with other norm-penalties, such as the nuclear norm. The illustrations provided include generalized linear models, density estimation, matrix completion and sparse principal components. Each chapter ends with a problem section. The book can be used as a textbook for a graduate or PhD course. 292 pp. Englisch.
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Lingua: Inglese
Editore: Springer International Publishing, 2016
ISBN 10: 3319327739 ISBN 13: 9783319327730
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Aggiungi al carrelloKartoniert / Broschiert. Condizione: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Starting with the popular Lasso method as its prime example, the book then extends to a broad family of estimation methods for high-dimensional data A theoretical basis for sparsity-inducing methods is provided, together with ways to build confid.
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Editore: Springer, Palgrave Macmillan Jun 2016, 2016
ISBN 10: 3319327739 ISBN 13: 9783319327730
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Aggiungi al carrelloTaschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Taking the Lasso method as its starting point, this book describes the main ingredients needed to study general loss functions and sparsity-inducing regularizers. It also provides a semi-parametric approach to establishing confidence intervals and tests. Sparsity-inducing methods have proven to be very useful in the analysis of high-dimensional data. Examples include the Lasso and group Lasso methods, and the least squares method with other norm-penalties, such as the nuclear norm. The illustrations provided include generalized linear models, density estimation, matrix completion and sparse principal components. Each chapter ends with a problem section. The book can be used as a textbook for a graduate or PhD course.Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 292 pp. Englisch.