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II Conferencia Internacional de Procesamiento de la Información "CIPI - IOTAI2019" -International Workshop on Internet of Things and Artificial Intelligence

II Conferencia Internacional de Procesamiento de la Información

CIPI - IOTAI2019

Aprendizaje de funciones de distancia para problemas de predicción con salidas múltiples mediante el descenso del gradiente estocástico

Se propone un método eficiente y robusto para problemas de regresión con salidas múltiples usando distancias y vecinos más próximos. Para ello se aprende una función de distancia en el espacio de entrada reformulándolo como un problema de optimización con margen máximo. En concreto, se aplica el método de descenso por gradiente estocástico al problema primal y se proponen diversas heurísticas para preservar una cierta relación de orden entre los valores de entrada y los de salida en entornos locales de los elementos del conjunto de entrenamiento. La experimentación sugiere que el método resultante es robusto y eficiente y podría ser extendido para ser aplicado sobre volúmenes de datos a gran escala en el contexto de BigData.

Se propone un método eficiente y robusto para problemas de regresión con salidas múltiples usando distancias y vecinos más próximos. Para ello se aprende una función de distancia en el espacio de entrada reformulándolo como un problema de optimización con margen máximo. En concreto, se aplica el método de descenso por gradiente estocástico al problema primal y se proponen diversas heurísticas para preservar una cierta relación de orden entre los valores de entrada y los de salida en entornos locales de los elementos del conjunto de entrenamiento. La experimentación sugiere que el método resultante es robusto y eficiente y podría ser extendido para ser aplicado sobre volúmenes de datos a gran escala en el contexto de BigData.

Sobre el ponente

Hector Raul Gonzalez Diez

Dr. Hector Raul Gonzalez Diez

Universidad de las Ciencias Informáticas Flag of Cuba


Información Práctica
Spanish / Español
No definido
30 minutos
No definido
Autores
Carlos morell
Francesc j. ferri
Dr. Hector Raul Gonzalez Diez
Palabras clave
distance-based learning
multi-output regression
nearest-neighbor regression
stochastic gradient descent