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多示例多标记中基于样本特征分布的主动学习设计方法

摘要

本发明公开了多示例多标记中基于样本特征分布的主动学习设计方法,该方法是将miFV算法与基于最大均值差异,并引入样本相似性最小化的单示例多标记学习算法MLBMDR相结合。该方法在主动学习中有效地引入miFV算法快速的将多示例多标记问题转化为单示例多标记问题便于快速计算;使用基于MMD的单示例多标记主动学习算法来进行符合原始数据分布的待查询样本集合的挑选;通过在优化过程中引入样本相似性最小化度量dist来避免相似样本过多出现,提高训练样本的多样性。

著录项

  • 公开/公告号CN105760890A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2016-07-13

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 南京邮电大学;

    申请/专利号CN201610115878.9

  • 发明设计人 吴建盛;高毓声;胡海峰;

    申请日2016-03-01

  • 分类号G06K9/62(20060101);

  • 代理机构32207 南京知识律师事务所;

  • 代理人汪旭东

  • 地址 210003 江苏省南京市鼓楼区新模范马路66号

  • 入库时间 2023-06-19 00:06:42

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2019-11-22

    发明专利申请公布后的驳回 IPC(主分类):G06K9/62 申请公布日:20160713 申请日:20160301

    发明专利申请公布后的驳回

  • 2016-08-10

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06K9/62 申请日:20160301

    实质审查的生效

  • 2016-07-13

    公开

    公开

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