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摘要:
为解决数据流分类中的概念漂移和噪声问题,提出一种基于样本确定性的多源迁移学习方法.该方法存储多源领域上由训练得到的分类器,求出各源领域分类器对目标领域数据块中每个样本的类别后验概率和样本确定性值.在此基础上,将样本确定性值满足当前阈值限制的源领域分类器与目标领域分类器进行在线集成,从而将多个源领域的知识迁移到目标领域.实验结果表明,该方法能够有效消除噪声数据流给不确定分类器带来的不利影响,与基于准确率选择集成的多源迁移学习方法相比,具有更高的分类准确率和抗噪稳定性.
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文献信息
篇名 基于动态策略的多源迁移学习数据流分类研究
来源期刊 计算机工程 学科 工学
关键词 数据流分类 多源迁移学习 类别后验概率 样本确定性 集成学习
年,卷(期) 2020,(5) 所属期刊栏目 先进计算与数据处理
研究方向 页码范围 139-143,149
页数 6页 分类号 TP181
字数 4581字 语种 中文
DOI 10.19678/j.issn.1000-3428.0054753
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 刘三民 安徽工程大学计算机与信息学院 41 119 7.0 9.0
2 周胜 安徽工程大学计算机与信息学院 6 1 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
数据流分类
多源迁移学习
类别后验概率
样本确定性
集成学习
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
计算机工程
月刊
1000-3428
31-1289/TP
大16开
上海市桂林路418号
4-310
1975
chi
出版文献量(篇)
31987
总下载数(次)
53
总被引数(次)
317027
相关基金
安徽省自然科学基金
英文译名:Anhui Provincial Natural Science Foundation
官方网址:http://www.ahinfo.gov.cn/zrkxjj/index.htm
项目类型:安徽省优秀青年科技基金
学科类型:
论文1v1指导