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融合实例和标记相关性增强消歧的偏多标记学习算法 被引量:1
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作者 高光亮 梁广俊 +2 位作者 洪磊 高谷刚 王群 《信息网络安全》 CSCD 北大核心 2024年第11期1763-1772,共10页
实例的候选标记集合包含真实标记和噪声标记。基于消歧的偏多标记学习旨在消除噪声标记,识别并预测与实例真正相关的标记。传统的消歧策略通常仅考虑标记间的相关性,忽略了实例间的相关性。为此,文章提出一种融合实例和标记相关性增强... 实例的候选标记集合包含真实标记和噪声标记。基于消歧的偏多标记学习旨在消除噪声标记,识别并预测与实例真正相关的标记。传统的消歧策略通常仅考虑标记间的相关性,忽略了实例间的相关性。为此,文章提出一种融合实例和标记相关性增强消歧的偏多标记学习算法,进而提升基于消歧的偏多标记学习性能。首先,依据真实标记矩阵的低秩性和噪声标记的稀疏性构建基础模型;然后,定义核函数以捕捉实例间的线性和非线性相关性,从而进一步消除噪声标记;最后,通过从特征空间到标记空间的线性映射,实现相关标记的预测。在合成和真实偏多标记数据集上的实验结果表明,与8种对比算法相比,文章所提算法在统计学上具有显著差异并且表现更好。 展开更多
关键词 偏多标记学习 实例相关性 标记相关性 噪声标记消除
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多视图偏多标记分类与标记消歧的联合学习
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作者 徐远洋 何志芬 刘彬 《南京师大学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第2期74-82,90,共10页
多视图偏多标记学习主要处理同时具有多个视图和多个相关标记但标记信息不完全准确的数据.现有多视图偏多标记学习方法大多采用两阶段的方式独立进行标记消歧与多标记分类,其分类性能有待提高.本文提出了一种多视图偏多标记分类与标记... 多视图偏多标记学习主要处理同时具有多个视图和多个相关标记但标记信息不完全准确的数据.现有多视图偏多标记学习方法大多采用两阶段的方式独立进行标记消歧与多标记分类,其分类性能有待提高.本文提出了一种多视图偏多标记分类与标记消歧联合学习(joint learning of multi-view partial multi-label classification and label disambiguation,JL-MVPML-LD)框架.首先,对多视图特征进行多核融合并考虑不同视图的重要性;其次,自动挖掘实例相关性和标记相关性,并利用它们来促进多视图偏多标记分类和标记消歧的联合学习;最后,采用交替迭代方法进行求解.在3个数据集上27种情况下的实验结果验证了本文方法的有效性. 展开更多
关键词 多视图偏多标记学习 核空间 标记消歧 标记相关性
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