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机器学习中的粗糙路径理论

Rough Path Theory in Machine Learning

学习目标

  机器学习中的粗糙路径理论Rough Path Theory in Machine Learning

  粗糙路径理论是在20世纪90年代发展起来的,目的是理解非线性系统对高振荡输入信号的响应。该理论的一个关键要素是所谓的签名变换,提供了一种经济的方式来表示和提取高维有序数据,如复杂的金融时间序列的信息。在过去的十年中,粗糙路径理论已经被用来在几个数据科学挑战中实现最先进的结果。这个简短的课程将概述签名的数学属性,解释如何将其用作机器学习应用中的特征集,特别强调由金融启发的问题。

  课程内容:

  粗糙路径理论旨在尽可能地从随机系统中“消除”概率,例如,能够以确定性的方式,即逐路径地分析随机(偏)微分方程的解。这一理论与数学的其他分支(如Malliavin微积分或Dirichlet形式)有联系,提供了非概率方法,对随机分析中的关键结果及其推广(如Wong-Zakai定理或随机流的极限定理)进行了简化证明。机器学习中的粗糙路径理论课程给出了粗糙路径分析的基本介绍,应用于随机(偏)微分方程,金融等领域。

  机器学习中的粗糙路径理论课程涵盖的主题包括:

  1、签名变换的关键数学性质。

  2、签名的使用是机器学习中的一个特征集,这部分将详细介绍两个例子来说明这一点:

  (a)学习随机微分方程的解。

  (b)学习高频交易策略,计算方法。

  3、从签名中恢复数据信息,对签名进行渐近分析。

  4、签名和内核方法。

  5、在神经网络中使用签名。

  学习成果:

  通过课程学习,学生应该能够了解:

  1、数学基础

  2、神经粗糙微分方程

  2、基于签名的内核方法

  4、预期签名

  5、签名在动作识别和金融中的应用

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