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一種基于偽標(biāo)簽的半監(jiān)督少樣本學(xué)習(xí)模型

摘要:如何將帶有大量標(biāo)記數(shù)據(jù)的源域知識模型遷移至帶有少量標(biāo)記數(shù)據(jù)的目標(biāo)域是少樣本學(xué)習(xí)研究領(lǐng)域的熱點問題.針對現(xiàn)有的少樣本學(xué)習(xí)算法在源域數(shù)據(jù)與目標(biāo)域數(shù)據(jù)的特征分布差異較大時存在的泛化能力較弱的問題,提出一種基于偽標(biāo)簽的半監(jiān)督少樣本學(xué)習(xí)模型FSLSS(Few-Shot Learning based on Semi-Supervised).首先,利用pytorch深度學(xué)習(xí)框架建立一個關(guān)系型深度學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò),并使用源域數(shù)據(jù)對網(wǎng)絡(luò)進行預(yù)訓(xùn)練;然后,使用此網(wǎng)絡(luò)對目標(biāo)域數(shù)據(jù)進行分類預(yù)測,將分類概率最大的類標(biāo)簽作為數(shù)據(jù)的偽標(biāo)簽;最后,利用目標(biāo)域的偽標(biāo)簽數(shù)據(jù)和源域的真實標(biāo)簽數(shù)據(jù)對網(wǎng)絡(luò)進行混合訓(xùn)練,并重復(fù)偽標(biāo)簽標(biāo)記與混合訓(xùn)練過程.實驗結(jié)果表明,相對于現(xiàn)有主流少樣本學(xué)習(xí)算法,FSLSS模型有更好的泛化能力及知識遷移效果.

關(guān)鍵詞:
  • 少樣本學(xué)習(xí)  
  • 半監(jiān)督學(xué)習(xí)  
  • 偽標(biāo)簽  
  • 遷移學(xué)習(xí)  
作者:
余游; 馮林; 王格格; 徐其鳳
單位:
四川師范大學(xué)計算機科學(xué)學(xué)院; 四川成都610101
刊名:
電子學(xué)報

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期刊名稱:電子學(xué)報

電子學(xué)報緊跟學(xué)術(shù)前沿,緊貼讀者,國內(nèi)刊號為:11-2087/TN。堅持指導(dǎo)性與實用性相結(jié)合的原則,創(chuàng)辦于1962年,雜志在全國同類期刊中發(fā)行數(shù)量名列前茅。