Distributionally Robust Learning

de Ioannis Ch. Paschalidis e Ruidi Chen
idioma: inglês
Editor: NOW PUBLISHERS INC, dezembro de 2020 ‧
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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.

Distributionally Robust Learning

de Ioannis Ch. Paschalidis e Ruidi Chen

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