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基于Universum数据的多视角学习算法
基于Universum数据的多视角学习算法
作者:
曾博
肖燕珊
刘波
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
多视角学习
Universum数据
支持向量机
摘要:
多视角学习是以不同方法获得的特征集表示的数据中学习的问题,其中双视角学习是一种仅由双视角数据组成的多视角学习。由于多视角学习可能会忽略一些多视角数据的原始信息,这些数据之间存在着内在的联系和不同视角之间的差异。因此,为了解决多视角数据之间存在的问题,我们引入了既不属于正类又不属于负类的无标签数据Universum数据。本文提出了一种基于Universum数据的多视角学习算法,将Universum数据和多视角学习结合到一个目标模型中,其中Universum数据被认为是该模型的先验知识。为了解决提出的算法模型,我们推导了该算法模型的对偶问题并得到了预测分类器。最后,通过大量的实验对该方法的性能进行了研究,结果表明,所提算法的性能优于传统的方法。
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篇名
基于Universum数据的多视角学习算法
来源期刊
计算机科学与应用
学科
工学
关键词
多视角学习
Universum数据
支持向量机
年,卷(期)
2021,(3)
所属期刊栏目
研究方向
页码范围
672-681
页数
10页
分类号
TP3
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支持向量机
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计算机科学与应用
主办单位:
汉斯出版社
出版周期:
月刊
ISSN:
2161-8801
CN:
开本:
出版地:
武汉市江夏区汤逊湖北路38号光谷总部空间
邮发代号:
创刊时间:
语种:
出版文献量(篇)
1319
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