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基于正则化的半监督弱标签分类方法
被引量:
3
1
作者
丁家满
刘楠
+2 位作者
周蜀杰
贾连印
李润鑫
《计算机学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022年第1期69-81,共13页
针对多标签学习中实例标签的缺失补全和预测问题,本文提出一种基于正则化的半监督弱标签分类方法(简称SWCMR),方法同时兼顾实例相似性和标签相关性.SWCMR首先根据标签相关性对弱标签实例的缺失标签进行初步预估,然后利用弱标签实例和无...
针对多标签学习中实例标签的缺失补全和预测问题,本文提出一种基于正则化的半监督弱标签分类方法(简称SWCMR),方法同时兼顾实例相似性和标签相关性.SWCMR首先根据标签相关性对弱标签实例的缺失标签进行初步预估,然后利用弱标签实例和无标签实例构造邻域图,从实例相似性和标签相关性角度构建基于平滑性假设的正则化项,接下来利用预估后的弱标签实例结合无标签实例训练半监督弱标签分类模型.在多种公共多标签数据集上的实验结果表明,SWCMR提高了分类性能,尤其是标签信息较少时,分类效果提升更显著.
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关键词
半监督弱标签学习
多
标签
分类
正则化
标签
相关性
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职称材料
题名
基于正则化的半监督弱标签分类方法
被引量:
3
1
作者
丁家满
刘楠
周蜀杰
贾连印
李润鑫
机构
昆明理工大学信息工程与自动化学院
云南省人工智能重点实验室
出处
《计算机学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022年第1期69-81,共13页
基金
国家自然科学基金(No.61562054)资助.
文摘
针对多标签学习中实例标签的缺失补全和预测问题,本文提出一种基于正则化的半监督弱标签分类方法(简称SWCMR),方法同时兼顾实例相似性和标签相关性.SWCMR首先根据标签相关性对弱标签实例的缺失标签进行初步预估,然后利用弱标签实例和无标签实例构造邻域图,从实例相似性和标签相关性角度构建基于平滑性假设的正则化项,接下来利用预估后的弱标签实例结合无标签实例训练半监督弱标签分类模型.在多种公共多标签数据集上的实验结果表明,SWCMR提高了分类性能,尤其是标签信息较少时,分类效果提升更显著.
关键词
半监督弱标签学习
多
标签
分类
正则化
标签
相关性
Keywords
semi-supervised weak-label learning
multi-label classification
regularization
label correlation
分类号
TP18 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于正则化的半监督弱标签分类方法
丁家满
刘楠
周蜀杰
贾连印
李润鑫
《计算机学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022
3
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职称材料
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