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摘要:
为了提高半监督分类器在已标记和未标记样本的数量均不足时的分类性能,该文在迁移学习的基础上,提出了一种迁移拉普拉斯总间隔支持向量机.首先提出了联合最大均值差异度量准则,从全局和局部两方面衡量不同领域间的分布差异,并将迁移学习的思想引入半监督学习框架,提出了迁移拉普拉斯总间隔支持向量机.实现源域的知识到目标域的迁移,提高了目标域分类器的性能.8个迁移数据集上的实验结果证明,该方法能处理目标域标记和未标记数据均不足场景下的分类任务.
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文献信息
篇名 迁移拉普拉斯总间隔支持向量机
来源期刊 南京理工大学学报(自然科学版) 学科 工学
关键词 迁移学习 支持向量机 分类 半监督 总间隔 最大均值差异度量
年,卷(期) 2020,(1) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 40-48
页数 9页 分类号 TP391.4
字数 6602字 语种 中文
DOI 10.14177/j.cnki.32-1397n.2020.44.01.007
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 殷新春 扬州大学信息工程学院 121 716 12.0 20.0
2 周国华 常州工业职业技术学院信息工程系 6 1 1.0 1.0
4 顾晓清 常州大学信息科学与工程学院 23 103 6.0 9.0
7 陆兵 常州工业职业技术学院信息工程系 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
迁移学习
支持向量机
分类
半监督
总间隔
最大均值差异度量
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
南京理工大学学报(自然科学版)
双月刊
1005-9830
32-1397/N
南京孝陵卫200号
chi
出版文献量(篇)
3510
总下载数(次)
7
总被引数(次)
33414
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
江苏省自然科学基金
英文译名:Natural Science Foundation of Jiangsu Province
官方网址:http://www.jsnsf.gov.cn/News.aspx?a=37
项目类型:
学科类型:
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