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一種基于深度網(wǎng)絡(luò)的少樣本學(xué)習(xí)方法

摘要:少樣本學(xué)習(xí)是目前機(jī)器學(xué)習(xí)研究領(lǐng)域的熱點(diǎn)與難點(diǎn).在源域和目標(biāo)域分布差異很大的情況下,現(xiàn)有的主流少樣本學(xué)習(xí)算法訓(xùn)練得到的模型,泛化能力較弱,導(dǎo)致識(shí)別率不高.針對這個(gè)問題,提出一種基于深度網(wǎng)絡(luò)的少樣本學(xué)習(xí)方法 DL-FSL(Deep Learning-based Few-Shot Learning,DL-FSL).首先,采用Bagging方法有放回地隨機(jī)采樣方式產(chǎn)生不同的訓(xùn)練集,針對不同的訓(xùn)練集,分別產(chǎn)生樣本集、查詢集.其次,建立多條異步線程,利用關(guān)系型網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)算法以及Pytorch深度學(xué)習(xí)框架并行訓(xùn)練出多個(gè)不同的基模型;然后,采用概率投票方式對不同的基模型進(jìn)行融合.實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,與現(xiàn)有方法相比,DL-FSL方法在源域和目標(biāo)域分布差異很大的情況下能有效地提高少樣本學(xué)習(xí)算法的識(shí)別率.

關(guān)鍵詞:
  • 深度網(wǎng)絡(luò)  
  • bagging模型  
  • 少樣本學(xué)習(xí)  
  • pytorch  
作者:
余游; 馮林; 王格格; 徐其鳳
單位:
四川師范大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院; 成都610101
刊名:
小型微型計(jì)算機(jī)系統(tǒng)

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小型微型計(jì)算機(jī)系統(tǒng)雜志緊跟學(xué)術(shù)前沿,緊貼讀者,國內(nèi)刊號(hào)為:21-1106/TP。堅(jiān)持指導(dǎo)性與實(shí)用性相結(jié)合的原則,創(chuàng)辦于1980年,雜志在全國同類期刊中發(fā)行數(shù)量名列前茅。