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Universal Time-Series Forecasting with Mixture Predictors

Produktform: E-Buch Text Elektronisches Buch in proprietärem

The author considers the problem of sequential probability forecasting in the most general setting, where the observed data may exhibit an arbitrary form of stochastic dependence. All the results presented are theoretical, but they concern the foundations of some problems in such applied areas as machine learning, information theory and data compression.weiterlesen

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Elektronisches Format: PDF

Sprache(n): Englisch

ISBN: 978-3-030-54304-4 / 978-3030543044 / 9783030543044

Verlag: Springer International Publishing

Erscheinungsdatum: 26.09.2020

Seiten: 85

Autor(en): Daniil Ryabko

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