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近年来深度学习在图像分类任务上取得了显著效果,但通常要求大量人工标记数据,模型训练成本很高.因此,领域自适应等小样本学习方法成为当前研究热点.通常,域适应方法利用源域的经验知识也仅能一定程度降低对目标域标记数据的依赖,因此可以引入主动学习方法对样本价值进行评估并做筛选,从而进一步降低标记成本.本文将典型样本价值估计模型引入域适应学习,结合特征迁移思路,提出了双主动域适应学习算法D_Ac T(Dual active domain adaptation).该算法同时对源域与目标域数据进行价值度量,并挑选最具训练价值的样本,在保证模型精度的前提下,大幅度减少了模型对标签数据的需求.具体而言,首先利用极大极小熵和核心集采样方法,用主动学习价值评估模型挑选目标域样本,得到单主动域适应算法S_Ac T (Single active domain adaptation).随后利用损失预测策略,将价值评估策略适配至源域,进一步提升迁移学习知识复用有效性,降低模型训练成本.本文在常用的四个图像迁移数据集进行了测试,将所提两个算法和传统主动迁移学习及半监督迁移学习算法进行了实验对比.结果表明双主动域适应方...  相似文献   
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针对社交网络中协同过滤推荐算法的推荐速度计算问题, 提出了一种基于最近邻方法的改进计算方法, 并对算法有效性进行了分析. 该算法对用户的相似性度量采用基于最短路径的信任关系, 用分层图和动态规划的方法进行计算, 并在社交网络的应用中对关系链的深度进行限制. 对该算法基于KDD Cup 2012 Track 1的数据进行了仿真, 并与其他方法做了性能比较. 实验表明, 改进算法可以很好地平衡推荐效率和准确并指标.  相似文献   
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