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基于多视角二维主动学习的多标签分类
被引量:
3
1
作者
张晓宇
《高技术通讯》
CAS
CSCD
北大核心
2011年第12期1312-1317,共6页
针对多标签图像分类问题的特点,提出了一种多视角二维主动学习(MV-2DAL)算法,以通过多视角学习与主动学习的有机结合,深入挖掘样本、标签、视角三个维度上的相关性和冗余性。此算法以样本.标签对作为基本标注单位,在每个视角内...
针对多标签图像分类问题的特点,提出了一种多视角二维主动学习(MV-2DAL)算法,以通过多视角学习与主动学习的有机结合,深入挖掘样本、标签、视角三个维度上的相关性和冗余性。此算法以样本.标签对作为基本标注单位,在每个视角内,利用二维主动学习的方法计算样本、标签维度上的不确定度;在不同视角间,通过多视角融合的方法计算跨视角的不确定度;最终,将视角内不确定度与视角间不确定度进行融合得到总不确定度,并以此衡量样本-标签对的标注价值。将MV-2DAL算法应用到图像内容理解的一个重要领域——多标签图像分类中,显著提高了信息标注的针对性,不仅有效降低了信息冗余度,同时也大幅减少了数据标注量。
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关键词
主动
学习
(
al
)
多视角
学习
多标签分类
图像分类
多模态融合
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职称材料
题名
基于多视角二维主动学习的多标签分类
被引量:
3
1
作者
张晓宇
机构
中国科学技术信息研究所
出处
《高技术通讯》
CAS
CSCD
北大核心
2011年第12期1312-1317,共6页
基金
中央级公益性科研院所基本科研业务费专项资金(ZD2011-7-3)和中国科学技术信息研究所科研预研基金(YY-201114)资助项目.
文摘
针对多标签图像分类问题的特点,提出了一种多视角二维主动学习(MV-2DAL)算法,以通过多视角学习与主动学习的有机结合,深入挖掘样本、标签、视角三个维度上的相关性和冗余性。此算法以样本.标签对作为基本标注单位,在每个视角内,利用二维主动学习的方法计算样本、标签维度上的不确定度;在不同视角间,通过多视角融合的方法计算跨视角的不确定度;最终,将视角内不确定度与视角间不确定度进行融合得到总不确定度,并以此衡量样本-标签对的标注价值。将MV-2DAL算法应用到图像内容理解的一个重要领域——多标签图像分类中,显著提高了信息标注的针对性,不仅有效降低了信息冗余度,同时也大幅减少了数据标注量。
关键词
主动
学习
(
al
)
多视角
学习
多标签分类
图像分类
多模态融合
Keywords
active learning (
al
), muhi-view learning, multi-label classification, image classification,multi-model fusion
分类号
TP391.41 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
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作者
出处
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被引量
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1
基于多视角二维主动学习的多标签分类
张晓宇
《高技术通讯》
CAS
CSCD
北大核心
2011
3
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