• Produktbild: Regularized System Identification
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Regularized System Identification Learning Dynamic Models from Data

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Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

14.05.2022

Abbildungen

XXIV, 377 p. 85 illus., 73 illus. in color.

Verlag

Springer

Seitenzahl

377

Maße (L/B/H)

23.5/15.5/2.2 cm

Gewicht

610 g

Auflage

1st ed. 2022

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-030-95862-6

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Taschenbuch

Erscheinungsdatum

14.05.2022

Abbildungen

XXIV, 377 p. 85 illus., 73 illus. in color.

Verlag

Springer

Seitenzahl

377

Maße (L/B/H)

23.5/15.5/2.2 cm

Gewicht

610 g

Auflage

1st ed. 2022

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-030-95862-6

Herstelleradresse

Springer-Verlag GmbH
Tiergartenstr. 17
69121 Heidelberg
DE

Email: ProductSafety@springernature.com

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  • Chapter 1. Bias.- Chapter 2. Classical System Identification.- Chapter 3. Regularization of Linear Regression Models.- Chapter 4. Bayesian Interpretation of Regularization.- Chapter 5. Regularization for Linear System Identification.- Chapter 6. Regularization in Reproducing Kernel Hilbert Spaces.- Chapter 7. Regularization in Reproducing Kernel Hilbert Spaces for Linear System Identification.- Chapter 8. Regularization for Nonlinear System Identification.- Chapter 9. Numerical Experiments and Real-World Cases.