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基于最小最大概率机的迁移学习分类算法
被引量:
2
1
作者
王晓初
包芳
+1 位作者
王士同
许小龙
《智能系统学报》
CSCD
北大核心
2016年第1期84-92,共9页
传统的迁移学习分类算法利用源域中大量有标签的数据和目标域中少量有标签的数据解决相关但不相同目标域的数据分类问题,但对于已知源域的不同类别数据均值的迁移学习分类问题并不适用。为了解决这个问题,利用源域的数据均值和目标域的...
传统的迁移学习分类算法利用源域中大量有标签的数据和目标域中少量有标签的数据解决相关但不相同目标域的数据分类问题,但对于已知源域的不同类别数据均值的迁移学习分类问题并不适用。为了解决这个问题,利用源域的数据均值和目标域的少量标记数据构造迁移学习约束项,对最小最大概率机进行正则化约束,提出了基于最小最大概率机的迁移学习分类算法,简称TL-MPM。在20 News Groups数据集上的实验结果表明,目标域数据较少时,所提算法具有更高的分类正确率,从而说明了算法的有效性。
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关键词
迁移学习
最小最大概率机
分类
源域
目标域
正则化
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职称材料
题名
基于最小最大概率机的迁移学习分类算法
被引量:
2
1
作者
王晓初
包芳
王士同
许小龙
机构
江南大学数字媒体
学院
江阴职业技术学院江苏省信息融合软件工程技术研发中心
江阴
职业
技术
学院
计算机科学系
出处
《智能系统学报》
CSCD
北大核心
2016年第1期84-92,共9页
基金
国家自然科学基金资助项目(61170122
61272210)
文摘
传统的迁移学习分类算法利用源域中大量有标签的数据和目标域中少量有标签的数据解决相关但不相同目标域的数据分类问题,但对于已知源域的不同类别数据均值的迁移学习分类问题并不适用。为了解决这个问题,利用源域的数据均值和目标域的少量标记数据构造迁移学习约束项,对最小最大概率机进行正则化约束,提出了基于最小最大概率机的迁移学习分类算法,简称TL-MPM。在20 News Groups数据集上的实验结果表明,目标域数据较少时,所提算法具有更高的分类正确率,从而说明了算法的有效性。
关键词
迁移学习
最小最大概率机
分类
源域
目标域
正则化
Keywords
transfer learning
minimax probability machine
classification
source domain
target domain
regulari zation
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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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于最小最大概率机的迁移学习分类算法
王晓初
包芳
王士同
许小龙
《智能系统学报》
CSCD
北大核心
2016
2
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