Guaranteed Coverage Prediction Intervals With Gaussian Process Regression

高斯过程 人工智能 计算机科学 预测区间 扩展(谓词逻辑) 回归 克里金 模式识别(心理学) 过程(计算) 探地雷达 机器学习 回归分析 算法 区间(图论) 封面(代数) 数据挖掘 不确定度量化 高斯分布 数据建模 局部回归 稳健回归 置信区间 统计学习理论 支持向量机 线性回归 生产(经济) 数学
作者
Harris Papadopoulos
出处
期刊:IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence [IEEE Computer Society]
卷期号:46 (12): 9072-9083 被引量:15
标识
DOI:10.1109/tpami.2024.3418214
摘要

Gaussian Process Regression (GPR) is a popular regression method, which unlike most Machine Learning techniques, provides estimates of uncertainty for its predictions. These uncertainty estimates however, are based on the assumption that the model is well-specified, an assumption that is violated in most practical applications, since the required knowledge is rarely available. As a result, the produced uncertainty estimates can become very misleading; for example the prediction intervals (PIs) produced for the 95% confidence level may cover much less than 95% of the true labels. To address this issue, this paper introduces an extension of GPR based on a Machine Learning framework called, Conformal Prediction (CP). This extension guarantees the production of PIs with the required coverage even when the model is completely misspecified. The proposed approach combines the advantages of GPR with the valid coverage guarantee of CP, while the performed experimental results demonstrate its superiority over existing methods.
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