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2022 | OriginalPaper | Buchkapitel

3. Linear, Logistic, and Kernel Regression

verfasst von : Jong Chul Ye

Erschienen in: Geometry of Deep Learning

Verlag: Springer Nature Singapore

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Abstract

In machine learning, regression analysis refers to a process for estimating the relationships between dependent variables and independent variables. This method is mainly used to predict and find the cause-and-effect relationship between variables. For example, in a linear regression, a researcher tries to find the line that best fits the data according to a certain mathematical criterion (see Fig. 3.1a).

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Literatur
3.
Zurück zum Zitat W. H. Press, S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling, and B. P. Flannery, Numerical recipes 3rd edition: The art of scientific computing. Cambridge University Press, 2007.MATH W. H. Press, S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling, and B. P. Flannery, Numerical recipes 3rd edition: The art of scientific computing. Cambridge University Press, 2007.MATH
5.
Zurück zum Zitat K. Petersen, M. Pedersen et al., “The matrix cookbook, vol. 7,” Technical University of Denmark, vol. 15, 2008. K. Petersen, M. Pedersen et al., “The matrix cookbook, vol. 7,” Technical University of Denmark, vol. 15, 2008.
14.
Zurück zum Zitat W. D. Penny, K. J. Friston, J. T. Ashburner, S. J. Kiebel, and T. E. Nichols, Statistical parametric mapping: the analysis of functional brain images. Elsevier, 2011. W. D. Penny, K. J. Friston, J. T. Ashburner, S. J. Kiebel, and T. E. Nichols, Statistical parametric mapping: the analysis of functional brain images. Elsevier, 2011.
Metadaten
Titel
Linear, Logistic, and Kernel Regression
verfasst von
Jong Chul Ye
Copyright-Jahr
2022
Verlag
Springer Nature Singapore
DOI
https://doi.org/10.1007/978-981-16-6046-7_3

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