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機器學習中的標記增強理論與應用研究

機器學習中的標記增強理論與應用研究

定 價:¥49.00

作 者: 徐寧
出版社: 機械工業(yè)出版社
叢編項:
標 簽: 暫缺

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ISBN: 9787111721697 出版時間: 2023-03-01 包裝: 平裝-膠訂
開本: 32開 頁數(shù): 字數(shù):  

內(nèi)容簡介

  《機器學習中的標記增強理論與應用研究》由東南大學計算機科學與工程學院助理研究員徐寧撰寫。全書聚焦標記端多義性這一當今機器學習領域的熱點問題,針對學習過程中不可避免的信息損失這一突出問題,提出了標記增強的概念,以期在不增加額外數(shù)據(jù)標注負擔的前提下,挖掘訓練樣本中蘊含的標記重要性差異信息,將邏輯標記轉化為標記分布。《機器學習中的標記增強理論與應用研究》共六章:第1章緒論,介紹了全書的研究背景和研究內(nèi)容。第2章標記增強研究進展,介紹了標記增強的研究進展。第3章標記增強理論框架,構建了標記增強的理論框架。第4章面向標記分布學習的標記增強,提出了面向標記分布學習的標記增強。第5章標記增強在其他學習問題上的應用,將標記增強應用到其他學習問題上。第6章總結與展望,總結現(xiàn)有工作,并在此基礎上進行展望。

作者簡介

  徐寧,東南大學計算機科學與工程學院助理研究員。先后獲中國科學技術大學學士學位、中國科學院大學碩士學位以及東南大學博士學位。主要從事機器學習和數(shù)據(jù)挖掘領域的研究。在ICML、NeurIPS、IEEE TPAMI、IEEE TKDE等著名國際會議和期刊發(fā)表論文20余篇。獲2021年CCF優(yōu)秀博士學位論文獎、2020年德國DAAD AInet獎、2021年江蘇省優(yōu)秀博士學位論文獎。擔任Frontiers of Computer Science的預備青年編委,CCF人工智能與模式識別專業(yè)委員會執(zhí)行委員,ICML、NeurIPS、ICLR、AAAI、IJCAI、ECML等著名國際會議的(高級)程序委員會委員,IEEE TPAMI、IEEE TNNLS、IEEE TMM等著名國際期刊的審稿人。

圖書目錄

第1章 緒論
1.1 研究背景 1
1.2 標記增強簡介 5
1.3 研究內(nèi)容 7
1.4 組織結構 9
第2章 標記增強研究進展
2.1 引言 11
2.2 多標記學習 14
2.2.1 學習任務 14
2.2.2 學習方法 15
2.2.3 評價指標 22
2.3 標記分布學習 29
2.3.1 學習任務 31
2.3.2 學習方法 33
2.3.3 評價指標 39
2.4 標記增強 40
2.4.1 基于先驗知識的標記增強 42
2.4.2 基于模糊方法的標記增強 45
2.4.3 基于圖的標記增強 48
第3章 標記增強理論框架
3.1 引言 52
3.2 標記分布內(nèi)在生成機制 54
3.3 標記分布質(zhì)量評價 62
3.4 標記增強對分類器泛化性能的提升 66
3.5 實驗結果與分析 68
3.5.1 標記分布恢復實驗 68
3.5.2 消融實驗 80
3.6 本章小結 85
第4章 面向標記分布學習的標記增強
4.1 引言 86
4.2 GLLE方法 87
4.2.1 優(yōu)化框架 88
4.2.2 拓撲空間結構的引入 89
4.2.3 標記相關性的利用 90
4.2.4 優(yōu)化策略 92
4.3 實驗結果與分析 94
4.3.1 標記分布恢復實驗 94
4.3.2 標記分布學習實驗 103
4.3.3 標記相關性驗證 107
4.4 本章小結 109
第5章 標記增強在其他學習問題上的應用
5.1 引言 111
5.2 多標記學習 112
5.2.1 LEMLL方法 113
5.2.2 實驗結果與分析 118
5.3 偏標記學習 126
5.3.1 PLLE方法 128
5.3.2 實驗結果與分析 132
5.4 本章小結 149
第6章 總結與展望
6.1 總結 151
6.2 下一步研究的方向 153

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