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河北省自然科学基金(F2008000891F2010001297)

作品数:1 被引量:0H指数:0
相关作者:高文涛胡正平任大伟更多>>
相关机构:燕山大学更多>>
发文基金:中国博士后科学基金河北省自然科学基金更多>>
相关领域:自动化与计算机技术更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇自动化与计算...

主题

  • 1篇偏倚
  • 1篇鲁棒

机构

  • 1篇燕山大学

作者

  • 1篇任大伟
  • 1篇胡正平
  • 1篇高文涛

传媒

  • 1篇燕山大学学报

年份

  • 1篇2011
1 条 记 录,以下是 1-1
排序方式:
基于样本不同属性综合的鲁棒偏倚赖主动学习分类算法研究
2011年
主动学习算法可以有效减少样本标注的工作量,每次选取最有信息量的样本交由专家标注。样本的代表性与不确定性都是衡量样本信息量的重要因素,将两者综合考虑能够获得更好的综合效果,但在两者的结合方式上一直存在不少问题,导致算法的适应性不强。为解决该问题,本文提出了基于样本不同属性的鲁棒偏倚赖主动学习分类算法,通过引入偏倚赖权值系数函数,在综合考虑样本的代表性和不确定性的同时,更可以突出样本的特性。同时由于样本代表性模型的渐变,在选择样本过程中更能突出代表性样本与不确定性样本的学习层次,前期训练以代表性样本为主,后期训练以不确定性样本为主,使得算法的适应性大大提高。在UCI机器学习数据库上的仿真实验结果表明本文的思路是合理可行的,在实验所用数据集上,与所提供的对比算法相比,本文的方法只需较少的标注样本便可以达到相同的分类正确率。
任大伟胡正平高文涛
共1页<1>
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