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基于Universum的多视角全局和局部结构风险最小化模型
被引量:
1
1
作者
朱昌明
梅成就
+2 位作者
周日贵
魏莱
章夏芬
《上海海事大学学报》
北大核心
2018年第3期97-102,共6页
为克服传统多视角分类器无法充分最小化结构风险的不足,提出基于Universum的多视角全局和局部结构风险最小化模型。该模型采用Universum学习,利用有标签样本生成大量包含分类信息的无标签样本,从而增加分类器性能。这些信息有利于最小...
为克服传统多视角分类器无法充分最小化结构风险的不足,提出基于Universum的多视角全局和局部结构风险最小化模型。该模型采用Universum学习,利用有标签样本生成大量包含分类信息的无标签样本,从而增加分类器性能。这些信息有利于最小化结构风险。通过在Mfeat、Reuters和Corel等3个多视角数据集上的试验可以发现,该模型可以提高多视角分类器的性能,并可以更好地应用到多视角数据集的分类问题中。
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关键词
Universum学习
多视角
结构风险
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职称材料
题名
基于Universum的多视角全局和局部结构风险最小化模型
被引量:
1
1
作者
朱昌明
梅成就
周日贵
魏莱
章夏芬
机构
上海海事大学信息工程学院
出处
《上海海事大学学报》
北大核心
2018年第3期97-102,共6页
基金
国家自然科学基金(61602296
61603245)
+2 种基金
上海市自然科学基金(16ZR1414500
16ZR1414400)
上海市浦江人才计划(16PJ1403700)
文摘
为克服传统多视角分类器无法充分最小化结构风险的不足,提出基于Universum的多视角全局和局部结构风险最小化模型。该模型采用Universum学习,利用有标签样本生成大量包含分类信息的无标签样本,从而增加分类器性能。这些信息有利于最小化结构风险。通过在Mfeat、Reuters和Corel等3个多视角数据集上的试验可以发现,该模型可以提高多视角分类器的性能,并可以更好地应用到多视角数据集的分类问题中。
关键词
Universum学习
多视角
结构风险
Keywords
Universum learning
multi-view
structural risk
分类号
TP181 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于Universum的多视角全局和局部结构风险最小化模型
朱昌明
梅成就
周日贵
魏莱
章夏芬
《上海海事大学学报》
北大核心
2018
1
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