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余广民 (余广民.) [1] | 林金堂 (林金堂.) [2] | 姚剑敏 (姚剑敏.) [3] | 严群 (严群.) [4] | 林志贤 (林志贤.) [5]

Abstract:

针对基于GAN网络的MO-GAAL(多目标生成对抗主动学习)算法鉴别器判别效果不稳定和模型鲁棒性问题,提出了改进算法RMOGAAL。该算法在MO-GAAL算法基础上引入了多个鉴别器,并借助集成学习中Bagging(自助聚合法)思想对真实数据进行随机采样,利用采样数据分别对引入的多个鉴别器进行训练,再通过训练结果对生成器进行调优,使生成器能够生成更接近判定边界的异常值,同时生成器优化促使鉴别器鉴别结果更加准确与稳定。生成器与鉴别器的交替优化,提高了整个模型的鲁棒性。实验结果表明,RMOGAAL算法不仅优于常用异常检测算法,并且较MO-GAAL算法相比有更高的性能。

Keyword:

Bagging GAN MO-GAAL 异常检测 集成学习

Community:

  • [ 1 ] 福州大学

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Source :

广播电视网络

Year: 2020

Issue: 04

Volume: 27

Page: 101-107

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