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可以使用类先验来帮助单阳性多标签学习吗?
提出了一种名为 proposed 的新框架,即类别先验引导的单正多标签学习,通过引入类别先验估计器并基于该估计值推导出一种无偏风险估计器,实验证明该方法在十个多标签学习基准数据集上比现有方法更加有效和优越。
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9 months ago
基于风险估计的半监督分类的异常检测
提出两种基于分类的半监督异常检测方法,一种基于无偏风险估计器的半监督浅层方法和一种利用非负偏向风险估计器的半监督深层方法,通过建立估计误差和风险过度界限来证明两者的有效性,并提出选择合适的正则化参数以确保浅层模型下经验风险非负性的技术。
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10 months ago
ICML
点对置信度比较的逐点二分类
本文提出一种新的二元分类设置,即成对比较分类 (Pcomp) 分类,其中仅有一对未标记数据,我们知道其中一个数据比另一个更可能为正。我们给出了一个生成 Pcomp 数据的过程,推导出了一个带有理论保证的无偏风险估计器 (URE),并使用校正
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4 years ago
ICML
部分标签学习中真实标签的逐步识别
本文提出一种新颖的部分标签学习框架,通过提出一种新的分类风险估计器、分析分类器一致性和建立估计误差界限来解决现有方法面对大规模数据计算复杂度瓶颈的问题,并通过实验验证其成为业界新的标杆。
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4 years ago
NIPS
使用非负风险估计器的正无标记学习
该论文提出了一种针对 PU 学习的非负风险估计方法,可以更好地应对过拟合问题,并允许使用深度神经网络等灵活的模型进行学习。实验结果表明,该风险估计方法可以有效地解决其无偏估计方法中存在的过拟合问题。
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7 years ago
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