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谢伙生 (谢伙生.) [1] (Scholars:谢伙生) | 刘敏 (刘敏.) [2]

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CQVIP PKU

Abstract:

为了更好地发挥主动学习、半监督学习和集成学习这3种机器学习方法的优势,研究了1个不需要2个充分冗余视图、泛化能力强的高效学习算法。从聚类假设出发,给出每轮协同训练过程中添加自动标记样本的置信度度量方法,降低误标记率;提出作为主动选择未标记样本依据的贡献度的概念,贡献度越高的样本,越具有人工标记的价值,在协同训练迭代结束后,选择贡献度高的样本标记,就能增强反馈的效果,提升学习性能,提出一种基于主动学习的集成协同训练算法。应用于图像检索的实验结果表明,提出的算法是高效可行的。

Keyword:

主动学习 半监督学习 协同训练算法 图像检索 集成学习

Community:

  • [ 1 ] [谢伙生]福州大学
  • [ 2 ] [刘敏]福州大学

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山东大学学报:工学版

ISSN: 1672-3961

CN: 37-1391/T

Year: 2012

Issue: 3

Volume: 42

Page: 1-5,12

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