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Stochastic Optimization: Approximate Bayesian Inference and Complete Expected Improvement

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자료유형E-Book
개인저자Chen, Ye.
단체저자명University of Maryland, College Park. Mathematics.
서명/저자사항Stochastic Optimization: Approximate Bayesian Inference and Complete Expected Improvement.
발행사항[S.l.] : University of Maryland, College Park., 2018
발행사항Ann Arbor : ProQuest Dissertations & Theses, 2018
형태사항150 p.
소장본 주기School code: 0117.
ISBN9780438402157
일반주기 Source: Dissertation Abstracts International, Volume: 80-02(E), Section: B.
Advisers: Ilya Ryzhov
요약Stochastic optimization includes modeling, computing and decision making. In practice, due to the limitation of mathematical tools or real budget, many practical solution methods are designed using approximation techniques or taking forms that a
요약The first part of the thesis is the consistency analysis of sequential learning algorithms under approximate Bayesian inference. Approximate Bayesian inference is a powerful methodology for constructing computationally efficient statistical mech
요약The second part of the thesis proposes a budget allocation algorithm for the ranking and selection problem. The ranking and selection problem is a well-known mathematical framework for the formal study of optimal information collection. Expected
일반주제명Statistics.
Operations research.
언어영어
기본자료 저록Dissertation Abstracts International80-02B(E).
Dissertation Abstract International
대출바로가기http://www.riss.kr/pdu/ddodLink.do?id=T15000042

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