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摘要:
通过选取最有信息量的样本提交专家进行标注,主动学习算法可以有效地减少无效标注样本的工作量.在充分考虑位于分类边界的不确定样本和基于先验分布的具有代表性样本的基础上,本文构造了不确定性与代表性相结合的可控主动学习算法.首先利用样本的kNN分布状况建立不确定性置信度模型,该思路不需要知道样本分布的具体类型和参数计算;然后在样本聚集度模型的基础上进行聚类,在此基础上建立代表性置信度模型.最后将不确定性置信度模型与代表性置信度模型进行综合,构造可控的主动学习策略,使得每次主动学习选择的样本更具有"价值".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,当达到相同的目标正确率时,本文的方法比随机采样算法所需的样本数量少得多.
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文献信息
篇名 基于样本不确定性和代表性相结合的可控主动学习算法研究
来源期刊 燕山大学学报 学科 工学
关键词 可控主动学习 不确定性样本 样本先验分布 代表性样本
年,卷(期) 2009,(4) 所属期刊栏目 信息与通信工程
研究方向 页码范围 341-346
页数 6页 分类号 TP181
字数 5484字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1007-791X.2009.04.013
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 胡正平 燕山大学信息科学与工程学院 160 1215 17.0 28.0
2 高文涛 燕山大学信息科学与工程学院 4 16 2.0 4.0
3 万春艳 1 6 1.0 1.0
传播情况
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
可控主动学习
不确定性样本
样本先验分布
代表性样本
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
燕山大学学报
双月刊
1007-791X
13-1219/N
大16开
河北省秦皇岛市河北大街西段438号
18-73
1963
chi
出版文献量(篇)
2254
总下载数(次)
2
总被引数(次)
12529
相关基金
中国博士后科学基金
英文译名:China Postdoctoral Science Foundation
官方网址:http://www.chinapostdoctor.org.cn/index.asp
项目类型:
学科类型:
河北省自然科学基金
英文译名:
官方网址:
项目类型:
学科类型:
论文1v1指导