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Online Sequential Prediction via Incremental Parsing: The Active LeZi Algorithm

机译:通过增量解析进行在线顺序预测:Active LeZi算法

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摘要

Intelligent systems that can predict future events can make more reliable decisions. Active LeZi, a sequential prediction algorithm, can reason about the future in stochastic domains without domain-specific knowledge. In this article, potential of constructing a prediction algorithm based on data compression techniques are investigated. Active LeZi prediction algorithm approaches sequential prediction from an information-theoretic standpoint. For any sequence of events that can be modeled as a stochastic process, ALZ uses Markov models to optimally predict the next symbol
机译:可以预测未来事件的智能系统可以做出更可靠的决策。 Active LeZi是一种顺序预测算法,可以在没有领域特定知识的情况下推断随机域中的未来。本文研究了基于数据压缩技术构建预测算法的潜力。主动LeZi预测算法从信息论的角度进行顺序预测。对于可以建模为随机过程的任何事件序列,ALZ使用马尔可夫模型来最佳预测下一个符号

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