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LiPU:一种基于KL距离的主动分类算法

摘要

在实际应用中,由于各种原因,时常无法直接获得反例,导致传统分类方法的暂时失灵,所以,基于正例和未标识集的主动分类问题顿时成为了理论界的焦点。为了解决这一难题,理论界相继提出了许多不同的解决方案,然而,这些方法不能有效处理非平衡问题,尤其当隐匿反例非常少或训练集中的实例分布不均匀时。因此,本文提出了一种基于KL距离的主动分类算法-LiPU;依次挖掘出未标识集中的最可靠正例和反例,接着使用训练好的增强型分类器来找出所有反例。与其他方法相比,不仅提高了分类的查准率和查全率,而且具有鲁棒性。

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