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Tight Risk Bounds for Multi-Class Margin Classifiers~1

机译:多类别保证金分类器的严格风险界限〜1

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摘要

We consider a problem of risk estimation for large-margin multi-class classifiers. We propose a novel risk bound for the multi-class classification problem. The bound involves the marginal distribution of the classifier and the Rademacher complexity of the hypothesis class. We prove that our bound is tight in the number of classes. Finally, we compare our bound with the related ones and provide a simplified version of the bound for the multi-class classification with kernel based hypotheses.
机译:我们考虑大利润率多类别分类器的风险估计问题。我们为多分类问题提出了一种新的风险界。边界涉及分类器的边际分布和假设类的Rademacher复杂度。我们证明我们的界限是紧密的。最后,我们将边界与相关边界进行比较,并使用基于核的假设为多类分类提供边界的简化版本。

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