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dc.contributor.authorSchnick, Christopher-
dc.date.accessioned2020-03-11T15:58:21Z-
dc.date.available2020-03-11T15:58:21Z-
dc.date.issued2019de
dc.identifier.other1692349465-
dc.identifier.urihttp://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-108023de
dc.identifier.urihttp://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/10802-
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.18419/opus-10785-
dc.description.abstractUm dem Fluch der Dimensionalität, der bei der Modellierung hochdimensionaler Probleme auftritt, entgegenzuwirken, ist eine Möglichkeit die Verwendung von Dimensionsreduktionsmethoden. Diese haben das Ziel, das originale Modell in ein geringer-dimensionales Modell umzuwandeln und dabei nur möglichst wenig an Genauigkeit einzubüßen. Dafür gibt es viele unterschiedliche Dimensionsreduktionsmethoden, von denen einige ausgewählte Methoden wie ANOVA, Active Subspaces und die Hauptkomponentenanalyse in dieser Arbeit vorgestellt werden. Anschließend wird deren Qualität durch Anwendung auf verschiedene Problemstellungen untersucht und verglichen.de
dc.language.isodede
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessde
dc.subject.ddc004de
dc.titleVergleich von Dimensionsreduktionsmethoden für Surrogate auf Dünnen Gitternde
dc.typebachelorThesisde
ubs.fakultaetInformatik, Elektrotechnik und Informationstechnikde
ubs.institutInstitut für Parallele und Verteilte Systemede
ubs.publikation.seiten62de
ubs.publikation.typAbschlussarbeit (Bachelor)de
Enthalten in den Sammlungen:05 Fakultät Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik

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