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dc.contributor.authorHaro, Gloriaes
dc.contributor.authorRandall, Gregoryes
dc.contributor.authorSapiro, Guillermoes
dc.date.accessioned2023-08-01T20:33:34Z-
dc.date.available2023-08-01T20:33:34Z-
dc.date.issued2006es
dc.date.submitted20230801es
dc.identifier.citationHaro, G. Randall, G. Sapiro, G. Stratification learning : detecting mixed density and dimensionality in high dimensional point clouds [Preprint] Publicado en Bernhard Schölkopf, John Platt, Thomas Hoffman (Eds.): Advances in Neural Information Processing Systems 19. Proceedings of the Twentieth Annual Conference on Neural Information Processing Systems, Vancouver, British Columbia, Canada, 2006. doi https://doi.org/10.7551/mitpress/7503.003.0074es
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12008/38740-
dc.descriptionTrabajo presentado en la 20th Annual Conference on Neural Information Processing Systems, 2006es
dc.description.abstractThe study of point cloud data sampled from a stratification, a collection of manifolds with possible different dimensions, is pursued in this paper. We present a technique for simultaneously soft clustering and estimating the mixed dimensionality and density of such structures. The framework is based on a maximum likelihood estimation of a Poisson mixture model. The presentation of the approach is completed with artificial and real examples demonstrating the importance of extending manifold learning to stratification learning.es
dc.languageenes
dc.rightsLas obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad De La República. (Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014)es
dc.titleStratification learning: detecting mixed density and dimensionality in high dimensional point cloudses
dc.typePreprintes
dc.rights.licenceLicencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0)es
Aparece en las colecciones: Publicaciones académicas y científicas - Instituto de Ingeniería Eléctrica

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