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摘要:
有监督深度学习在有大量标记数据的领域可以取得不错的效果,但实际上很多领域只有大量未标记的数据.如何利用大量无标记数据,成为了深度学习发展的一个关键问题,领域自适应就是解决这一问题的一种有效方法.目前,基于对抗训练的域适应方法取得了较好的效果,这类方法利用领域分类损失对源域和目标域的特征分布进行对齐,降低了两个领域特征表示的分布差异,使采用源域数据训练的模型可以应用在目标域数据上.现有的域适应方法是在适配后的特征上进行模型训练的,没有充分利用目标域数据的原始信息,当两个领域差异较大时,会降低目标域特征的域内可鉴别性.针对现有方法的弱点,文中基于对抗判别域适应方法(ADDA),提出了一种基于对目标域数据聚类辅助特征对齐的域适应方法(CAFA-DA).该方法通过聚类获得目标域数据伪标记,并在域适应阶段约束特征编码器训练,利用目标域数据的原始信息提高目标域特征的可鉴别性;将聚类和域适应两个过程训练的分类器进行集成学习,用高置信度样本进行训练,以提升模型的最终效果.CAFA-DA可用在任何基于对抗损失的领域自适应方法上.最后,在领域自适应的4个标准数据集上将CAFA-DA方法与目前几种先进的领域自适应方法进行了对比实验,结果表明:CAFA-DA方法的实验结果比其他几种方法都好;相对于ADDA方法,该方法在2个对比实验上的准确率分别提升了3.2%和17.2%.
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文献信息
篇名 聚类辅助特征对齐的域适应方法
来源期刊 计算机科学 学科 工学
关键词 域适应 特征对齐 聚类 集成学习 特征表示
年,卷(期) 2019,(3) 所属期刊栏目 人工智能
研究方向 页码范围 221-226
页数 6页 分类号 TP181
字数 6181字 语种 中文
DOI 10.11896/j.issn.1002-137X.2019.03.033
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 王茜 重庆大学计算机学院 68 682 14.0 23.0
2 袁丁 重庆大学计算机学院 6 0 0.0 0.0
3 邓李维 重庆大学计算机学院 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
域适应
特征对齐
聚类
集成学习
特征表示
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
计算机科学
月刊
1002-137X
50-1075/TP
大16开
重庆市渝北区洪湖西路18号
78-68
1974
chi
出版文献量(篇)
18527
总下载数(次)
68
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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