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Variational Inference with Missing Data/证据
方法证据记录

Variational Inference with Missing Data

Variational inference with missing data is a scalable Bayesian approach that simultaneously approximates the posterior over latent variables and model parameters while imputing missing observations. Instead of integrating over all possible values of the missing entries exactly, it posits a tractable approximate distribution and optimises it to be as close as possible to the true joint posterior, yielding fast, principled inference even in high-dimensional incomplete datasets.

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源记录

引文逐字复制自方法源记录。这些引文不代表任何层级的验证。

Variational Bayesian Inference with Missing Data
分类方法记录 · bayesian / bayesian
  • Ghahramani, Z. & Jordan, M. I. (1994). Supervised learning from incomplete data via an EM approach. In Cowan, J. D., Tesauro, G. & Alspector, J. (Eds.), Advances in Neural Information Processing Systems 6 (pp. 120–127). Morgan Kaufmann. · URL
  • Wainwright, M. J. & Jordan, M. I. (2008). Graphical models, exponential families, and variational inference. Foundations and Trends in Machine Learning, 1(1–2), 1–305. · DOI 10.1561/2200000001
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从方法图中生成,显示为机器建议的关系 — 不推断任何证据声明。

Taxonomic bucketBayesian Inference with Missing Datamachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketGibbs Sampling with Missing Datamachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketMCMC with missing datamachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyVariational Inferencemachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.

证据状态

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来源

从方法源记录复制的 2 条记录的引文。

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