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Journal of Machine Learning Research
Issue 10
Journal of Machine Learning Research
(JMLR)
-
Issue 10
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卷期号:
Issue 10
发布时间:
卷期年份:
2005
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Fast Kernel Classifiers with Online and Active Learning.
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Dimension Reduction in Text Classification with Support Vector Machines.
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Learning the Kernel Function via Regularization.
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Concentration Bounds for Unigram Language Models.
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Learning with Decision Lists of Data-Dependent Features.
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Algorithmic Stability and Meta-Learning.
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Assessing Approximate Inference for Binary Gaussian Process Classification.
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Information Bottleneck for Gaussian Variables.
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Frames, Reproducing Kernels, Regularization and Learning.
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Multiclass Classification with Multi-Prototype Support Vector Machines.
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Core Vector Machines: Fast SVM Training on Very Large Data Sets.
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Tree-Based Batch Mode Reinforcement Learning.
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A Framework for Learning Predictive Structures from Multiple Tasks and Unlabeled Data.
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Universal Algorithms for Learning Theory Part I : Piecewise Constant Functions.
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Characterization of a Family of Algorithms for Generalized Discriminant Analysis on Undersampled Problems.
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Active Coevolutionary Learning of Deterministic Finite Automata.
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Analysis of Variance of Cross-Validation Estimators of the Generalization Error.
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Matrix Exponentiated Gradient Updates for On-line Learning and Bregman Projection.
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Stability of Randomized Learning Algorithms.
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Estimating Functions for Blind Separation When Sources Have Variance Dependencies.
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Large Margin Methods for Structured and Interdependent Output Variables.
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Efficient Margin Maximizing with Boosting.
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Generalization Bounds for the Area Under the ROC Curve.
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Combining Information Extraction Systems Using Voting and Stacked Generalization.
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A Classification Framework for Anomaly Detection.
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Semigroup Kernels on Measures.
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Multiclass Boosting for Weak Classifiers.
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Diffusion Kernels on Statistical Manifolds.
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A Generalization Error for Q-Learning.
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Separating a Real-Life Nonlinear Image Mixture.
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Tutorial on Practical Prediction Theory for Classification.
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Loopy Belief Propagation: Convergence and Effects of Message Errors.
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Learning a Mahalanobis Metric from Equivalence Constraints.
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Local Propagation in Conditional Gaussian Bayesian Networks.
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Asymptotic Model Selection for Naive Bayesian Networks.
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Quasi-Geodesic Neural Learning Algorithms Over the Orthogonal Group: A Tutorial.
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Learning from Examples as an Inverse Problem.
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Active Learning to Recognize Multiple Types of Plankton.
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Asymptotics in Empirical Risk Minimization.
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An MDP-Based Recommender System.
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Estimation of Non-Normalized Statistical Models by Score Matching.
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A Bayesian Model for Supervised Clustering with the Dirichlet Process Prior.
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Kernel Methods for Measuring Independence.
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Managing Diversity in Regression Ensembles.
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Feature Selection for Unsupervised and Supervised Inference: The Emergence of Sparsity in a Weight-Based Approach.
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On the Nyström Method for Approximating a Gram Matrix for Improved Kernel-Based Learning.
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Expectation Consistent Approximate Inference.
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Learning Hidden Variable Networks: The Information Bottleneck Approach.
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Inner Product Spaces for Bayesian Networks.
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A Unifying View of Sparse Approximate Gaussian Process Regression.
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Generalization Bounds and Complexities Based on Sparsity and Clustering for Convex Combinations of Functions from Random Classes.
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Adaptive Online Prediction by Following the Perturbed Leader.
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Clustering on the Unit Hypersphere using von Mises-Fisher Distributions.
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Probabilistic Non-linear Principal Component Analysis with Gaussian Process Latent Variable Models.
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Learning the Kernel with Hyperkernels.
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Maximum Margin Algorithms with Boolean Kernels.
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Convergence Theorems for Generalized Alternating Minimization Procedures.
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A Modified Finite Newton Method for Fast Solution of Large Scale Linear SVMs.
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New Horn Revision Algorithms.
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Prioritization Methods for Accelerating MDP Solvers.
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Efficient Computation of Gapped Substring Kernels on Large Alphabets.
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Working Set Selection Using Second Order Information for Training Support Vector Machines.
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Learning Module Networks.
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A Bayes Optimal Approach for Partitioning the Values of Categorical Attributes.
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Smooth epsiloon-Insensitive Regression by Loss Symmetrization.
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Clustering with Bregman Divergences.
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Variational Message Passing.
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Learning Multiple Tasks with Kernel Methods.
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Change Point Problems in Linear Dynamical Systems.
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Gaussian Processes for Ordinal Regression.
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What's Strange About Recent Events (WSARE): An Algorithm for the Early Detection of Disease Outbreaks.
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Denoising Source Separation.
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Machine Learning Methods for Predicting Failures in Hard Drives: A Multiple-Instance Application.
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