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Mass estimation
Machine learning, 2013, Vol.90 (1), p.127-160
2013
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Details

Autor(en) / Beteiligte
Titel
Mass estimation
Ist Teil von
  • Machine learning, 2013, Vol.90 (1), p.127-160
Ort / Verlag
Boston: Springer US
Erscheinungsjahr
2013
Quelle
Alma/SFX Local Collection
Beschreibungen/Notizen
  • This paper introduces mass estimation—a base modelling mechanism that can be employed to solve various tasks in machine learning. We present the theoretical basis of mass and efficient methods to estimate mass. We show that mass estimation solves problems effectively in tasks such as information retrieval, regression and anomaly detection. The models, which use mass in these three tasks, perform at least as well as and often better than eight state-of-the-art methods in terms of task-specific performance measures. In addition, mass estimation has constant time and space complexities.

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