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Analyse en composantes indépendantes et réseaux bayésiens

Title: Analyse en composantes indépendantes et réseaux bayésiens
Authors: BACH, Francis R.; JORDAN, Michael I.
Contributors: Computer Science Division University of California, Berkeley, CA 94720, USA; Computer Science Division and Department of Statistics University of California, Berkeley, CA 94720, USA
Source: 19° Colloque sur le traitement du signal et des images, 2003 ; p. 415-418
Publisher Information: GRETSI, Groupe d’Etudes du Traitement du Signal et des Images
Publication Year: 2003
Collection: I-Revues (E-Journals, INIST-CNRS)
Description: Une généralisation de l'analyse en composantes indépendantes (ACI) est introduite: au lieu de déterminer une application linéaire qui rend les composantes indépendantes, nous cherchons une application linéaire qui rend les composantes modélisables par un réseau Bayésien dont la structure est un arbre. Ce nouveau modèle, que nous dénommons TCA (Tree-dependent Component Analysis), permet de relaxer l'hypothèse d'indépendance et d'adapter la structure de dépendance aux observations. En particulier, lorsque l'arbre a plusieurs composantes connexes, notre méthode permet de trouver des « amas » de composantes de telle sorte que les composantes à l'intérieur d'un amas sont dépendantes les unes des autres, mais indépendantes de composantes dans d'autres amas. Notre approche s'applique aussi bien à des sources intemporelles et non Gaussienne qu'à des sources stationaires.
Document Type: conference object
File Description: 91805 bytes; application/pdf
Language: French
Relation: 19° Colloque sur le traitement du signal et des images, FRA, 2003; http://hdl.handle.net/2042/13573
Availability: http://hdl.handle.net/2042/13573
Rights: http://irevues.inist.fr/utilisation
Accession Number: edsbas.9BFD774F
Database: BASE