Apprentissage non-supervisé dans les modèles linéaires gaussiens
Valérian Némesin
Broschiertes Buch

Apprentissage non-supervisé dans les modèles linéaires gaussiens

Application à la biométrie dynamique de l'iris

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Dans cet ouvrage, nous nous sommes intéressés au filtre de Kalman couple. Celui-ci intègre, par rapport au modèle original, de nouvelles possibilités d'interactions entre états cachés et observations, tout en conservant des algorithmes exacts et rapides dans le cas linéaire et gaussien. Nous étudions plus particulièrement le problème de l'estimation non supervisée et robuste des paramètres d'un filtre de Kalman couple à partir d'observations en nombre limité. Le manuscrit décrit ainsi plusieurs algorithmes d'apprentissage par estimation du maximum de vraisemblance selon le prin...