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摘要:
特征迁移重在学习领域间共有特征,然而其忽略部分样本所含特征对结果的负面影响,使算法的精确度受到一定影响.针对此问题,论文提出了一种基于score样本选择的同构域适应迁移学习算法.该算法从源域数据集中抽取带标签且同目标域样本分布相似的样本子集作为桥梁实现源域到目标域的知识迁移.同时基于经验风险最小框架计算源域同目标域样本的域适应性.接着,对源域样本子集进行选择并迭代求解.其在共享特征子空间上自动选择标记样本并利用这些样本更易构造源域和目标域之间的辅助域适应任务,实验结果验证了该算法的有效性.
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文献信息
篇名 基于score样本选择的同构域适应迁移学习
来源期刊 计算机与数字工程 学科 工学
关键词 迁移学习 同构域适应 标记样本选择 score
年,卷(期) 2019,(12) 所属期刊栏目 算法与分析
研究方向 页码范围 2989-2992,3153
页数 5页 分类号 TP181
字数 3433字 语种 中文
DOI 10. 3969/j. issn. 1672-9722. 2019. 12. 010
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 邓万宇 20 92 5.0 8.0
2 刘光达 4 20 2.0 4.0
3 董莹莹 3 18 1.0 3.0
传播情况
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引文网络
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2020(1)
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研究主题发展历程
节点文献
迁移学习
同构域适应
标记样本选择
score
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
计算机与数字工程
月刊
1672-9722
42-1372/TP
大16开
武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园藏龙北路1号
1973
chi
出版文献量(篇)
9945
总下载数(次)
28
总被引数(次)
47579
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