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Distributionally Robust Learning
idioma: inglês
Editor:
NOW PUBLISHERS INC, dezembro de 2020 ‧
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SINOPSE
Presents a comprehensive statistical learning framework that uses Distributionally Robust Optimization (DRO) under the Wasserstein metric to ensure robustness to perturbationsin the data. The authors introduce the reader to the fundamental properties of the Wasserstein metric and the DRO formulation, before explaining the theory in detail.
DETALHES
| Propriedade | Descrição |
|---|---|
| ISBN: | 9781680837728 |
| Editor: | NOW PUBLISHERS INC |
| Data de Lançamento: | dezembro de 2020 |
| Idioma: | Inglês |
| Dimensões: | 156 x 234 x 20 mm |
| Encadernação: | Capa mole |
| Páginas: | 256 |
| Tipo de produto: | Livro |
| Coleção: | Foundations And Trends (R) In Optimization |
| Classificação Temática: |
Livros em Inglês
>
Engenharia
>
Eletricidade e Energia
Livros em Inglês > Outros |
| EAN: | 9781680837728 |
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