Lemaire / Malinowski / Ifrim | Advanced Analytics and Learning on Temporal Data | Buch | 978-3-030-65741-3 | sack.de

Buch, Englisch, Band 12588, 233 Seiten, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 376 g

Reihe: Lecture Notes in Computer Science

Lemaire / Malinowski / Ifrim

Advanced Analytics and Learning on Temporal Data

5th ECML PKDD Workshop, AALTD 2020, Ghent, Belgium, September 18, 2020, Revised Selected Papers
1. Auflage 2020
ISBN: 978-3-030-65741-3
Verlag: Springer International Publishing

5th ECML PKDD Workshop, AALTD 2020, Ghent, Belgium, September 18, 2020, Revised Selected Papers

Buch, Englisch, Band 12588, 233 Seiten, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 376 g

Reihe: Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 978-3-030-65741-3
Verlag: Springer International Publishing


This book constitutes the refereed proceedings of the 4th ECML PKDD Workshop on Advanced Analytics and Learning on Temporal Data, AALTD 2019, held in Ghent, Belgium, in September 2020.

The 15 full papers presented in this book were carefully reviewed and selected from 29 submissions. The selected papers are devoted to topics such as Temporal Data Clustering; Classification of Univariate and Multivariate Time Series; Early Classification of Temporal Data; Deep Learning and Learning Representations for Temporal Data; Modeling Temporal Dependencies; Advanced Forecasting and Prediction Models; Space-Temporal Statistical Analysis; Functional Data Analysis Methods; Temporal Data Streams; Interpretable Time-Series Analysis Methods; Dimensionality Reduction, Sparsity, Algorithmic Complexity and Big Data Challenge; and Bio-Informatics, Medical, Energy Consumption, Temporal Data.

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Zielgruppe


Research

Weitere Infos & Material


Temporal Data Clustering.- Classification of Univariate and Multivariate Time Series.- Early Classification of Temporal Data.- Deep Learning and Learning Representations for Temporal Data.- Modeling Temporal Dependencies.- Advanced Forecasting and Prediction Models.- Space-Temporal Statistical Analysis.- Functional Data Analysis Methods.- Temporal Data Streams.- Interpretable Time-Series Analysis Methods.- Dimensionality Reduction, Sparsity, Algorithmic Complexity and Big Data Challenge.- Bio-Informatics, Medical, Energy Consumption, Temporal Data.



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