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引入因果发现学习的跨领域知识泛化方法
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作者 李珊珊 赵清杰 +4 位作者 朱文龙 阮锦佳 于铁军 马少辉 孙保胜 《智能系统学报》 北大核心 2025年第4期1033-1045,共13页
领域泛化是将多个已知领域的知识泛化到未知目标领域的技术。然而,现有领域泛化模型在提取图像特征时,容易受高维噪声的影响,导致提取的图像特征与标签之间无法建立稳定的因果关系。因此,受跨域不变因果机制的启发,本文通过引入因果发... 领域泛化是将多个已知领域的知识泛化到未知目标领域的技术。然而,现有领域泛化模型在提取图像特征时,容易受高维噪声的影响,导致提取的图像特征与标签之间无法建立稳定的因果关系。因此,受跨域不变因果机制的启发,本文通过引入因果发现学习技术,提高跨域知识泛化的准确性。提取图像的低维潜在特征并对其进行变分推理,保留图像基本信息的同时实现特征变量相互独立;通过重构潜在特征变量与类别标签之间的因果有向无环图(directed acyclic graphs, DAG),发现与类别标签有稳定因果结构的潜在特征变量;引入反事实对比正则化模块,利用数据生成过程中的反事实方差和不变性进行因果推断,生成因果不变表示。为验证本文方法,在DomainBed框架下的5个数据集和SWAD框架下的4个数据集上进行了测试。实验表明,与现有的领域泛化方法相比,本文方法在性能和适应性方面有较大提高。 展开更多
关键词 迁移学习 领域泛化 图像分类 因果关系 因果表示学习 变分推理 因果发现 反事实对比
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基于支持向量机多分类器的室内外场景感知算法 被引量:5
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作者 阮锦佳 罗丹 罗海勇 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2015年第11期3135-3138,3145,共5页
针对普适室内外场景持续感知面临的低功耗、复杂动态环境、异构使用模式带来的挑战,提出了一种轻量级的基于支持向量机多分类器的高精度、低功耗室内外场景检测算法。该算法使用智能手机集成的各种传感器(可见光传感器、磁传感器、加速... 针对普适室内外场景持续感知面临的低功耗、复杂动态环境、异构使用模式带来的挑战,提出了一种轻量级的基于支持向量机多分类器的高精度、低功耗室内外场景检测算法。该算法使用智能手机集成的各种传感器(可见光传感器、磁传感器、加速度传感器、陀螺仪传感器和气压传感器),在挖掘分析各种传感器在室内外场景的不同特征,以及人们在室内外场景的行为差异基础上,根据时间和气象条件设计多个支持向量机分类器,对复杂室内外场景进行识别。实验结果表明,基于支持向量机多分类器的室内外场景检测算法具有较好的普适性,可获得95%以上的室内外判定准确率,平均功耗小于5 m W。 展开更多
关键词 室内外场景识别 行为识别 支持向量机 多分类器 属性
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