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Bayesian Optimization/Preuve
Dossier de preuve de méthode

Bayesian Optimization

Bayesian Optimization is a sequential, model-based strategy for finding the optimum of expensive black-box functions with as few evaluations as possible. Rooted in the work of Mockus (1975) and brought to mainstream machine-learning practice by Snoek, Larochelle, and Adams (2012), it fits a probabilistic surrogate model — typically a Gaussian Process — to past observations and uses an acquisition function to decide where to probe next, balancing exploration of unknown regions with exploitation of promising ones.

Sources recorded, not reviewed

Dossier source

Citations copiées telles quelles du dossier source de la méthode. Aucune vérification au niveau de la revendication n'en est déduite.

Bayesian Optimization (Hyperparameter Tuning)
Dossier de méthode taxonomique · process-pipeline / optimization
  • Snoek, J., Larochelle, H., & Adams, R.P. (2012). Practical Bayesian Optimization of Machine Learning Algorithms. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 25. · URL
  • Frazier, P.I. (2018). A Tutorial on Bayesian Optimization. arXiv:1807.02811. · URL
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Revendications organisées

Revendications enregistrées dans le registre de preuves, chacune avec sa propre évaluation.

Pas encore de revendications organisées

Cette vue n'invente pas d'évaluation de revendication lorsque le registre n'en contient aucune.

Méthodes apparentées

Généré à partir du graphe de méthodes et présenté comme des relations suggérées par la machine — aucune revendication de preuve n'est déduite.

See alsoNeural Architecture Searchmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyStochastic Optimizationmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.

Statut de la preuve

Sources recorded, not reviewed

Bibliographic sources are present. Claim-level evidence review has not been performed.

Sources

2 citations enregistrées, copiées du dossier source de la méthode.

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