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Conformal Prediction: Theory and Application

Conformal Prediction is a statistical machine learning technique that is getting remarkable interest through Academic research and various companies all around the world. The reason is that it can quantify the prediction uncertainty of machine learning methods in an efficient way and with some very interesting theoretical guarantees.
There are other advantages too: for instance, it can be applied under minimal assumptions (that we will see later on) to every model we like, both for continuous and discrete dependent variables (regression and classification problems) and it is easy-to-understand, easy-touse, and general, applying naturally to problems arising in the fields of computer vision, natural language processing, deep reinforcement learning, and so on.

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1 INTRODUCTION 1 Introduction We shall begin by explaining what exactly is Conformal Predictionandwhatitdoesforusinpractice: itisaway to generate prediction sets for any model we want; these prediction sets have a fundamental property that guar- antees us a certain level of confidence (usually chosen a priori) about the intervals themselves. We will see later what this property is about and what are the theoretical guarantees that make all this possible. It is important to remember that Conformal Prediction can be applied both to qualitative (response is discrete) and to quanti- tative problems (e.g. response is continuous): In fact, it will always predict a certain set, that will contain in the first case some of the classes of the response and in the second case it will simply be a numerical interval. To achieve our goal, we will divide this paper into two parts: thefirstone,Theory,inwhichwewillexplainhow this technique works and the second part, Application, in which we will use Conformal Prediction on some data frames. 4

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Informazioni tesi

  Autore: Paolo Ciracì
  Tipo: Laurea I ciclo (triennale)
  Anno: 2022-23
  Università: Università degli Studi di Torino
  Facoltà: Economia
  Corso: Economia, statistica e informatica per l'azienda
  Relatore: Giovanni Rebaudo
  Lingua: Inglese
  Num. pagine: 29

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Parole chiave

learning
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