2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、隨著物聯(lián)網(wǎng)和圖像技術(shù)的急速發(fā)展,信息表示的方式多樣化,尤其是以圖像表達出來的方式,有著直觀,容易理解等優(yōu)點,比如現(xiàn)在各大新聞網(wǎng)站的每則新聞都包含多張圖片,這使得圖像在研究和日常生活中日益重要。如果能解決大量圖像的有效高質(zhì)量的標注和分類問題,可以使用戶便捷高效地找到有用的數(shù)據(jù)。但是圖像大都來自不同分布的數(shù)據(jù)集和領(lǐng)域。由于傳統(tǒng)機器學(xué)習假設(shè)訓(xùn)練數(shù)據(jù)和測試數(shù)據(jù)服從相同概率分布,如果利用傳統(tǒng)機器學(xué)習的標注和分類算法來挖掘新數(shù)據(jù)信息,性能勢必下降;

2、如果只利用單個數(shù)據(jù)集的數(shù)據(jù)訓(xùn)練模型,又體現(xiàn)不出大數(shù)據(jù)的價值。在實際應(yīng)用中往往很難滿足同分布條件,即使勉強滿足條件也大大降低了模型的性能。隨著計算機信息技術(shù)的快速發(fā)展,如何從海量數(shù)據(jù)中挖掘有效信息并加以利用已經(jīng)成為當前研究熱點問題。
  遷移學(xué)習即是如何在這種訓(xùn)練數(shù)據(jù)和測試數(shù)據(jù)概率分布不同情況下進行學(xué)習。遷移就是一種學(xué)習影響另外一種學(xué)習,這種遷移不僅可以發(fā)生在知識和技能領(lǐng)域,在動機、態(tài)度、情感、行為方式以及興趣等領(lǐng)域內(nèi)也同樣是可以發(fā)

3、生遷移的。遷移學(xué)習降低了訓(xùn)練數(shù)據(jù)和測試數(shù)據(jù)必須服從相同分布的限制,能夠挖掘源域和目標域間穩(wěn)定不變的結(jié)構(gòu)和特征,可以有效地在相似的領(lǐng)域或任務(wù)間進行信息的共享和遷移,可以遷移和復(fù)用源域中有標注的監(jiān)督信息。遷移學(xué)習近幾年成為數(shù)據(jù)挖掘和機器學(xué)習的熱點研究問題。
  本論文深入研究遷移學(xué)習問題,并在大量研究學(xué)者基礎(chǔ)上,提出了兩種不同的遷移學(xué)習算法。本文的主要工作和創(chuàng)新點在于:
  1.針對單一匹配邊緣概率分布縮減源域和目標域差異性中存

4、在的泛化能力差的問題,提出基于特征聯(lián)合概率分布和實例的遷移學(xué)習算法?,F(xiàn)有的遷移學(xué)習方法大都是基于特征的遷移學(xué)習方法或者是基于實例的遷移學(xué)習方法,與之不同的是,為了進一步提高遷移學(xué)習所獲得的模型泛化性能,該算法在進行數(shù)據(jù)特征轉(zhuǎn)換的同時加入實例正則項充分挖掘?qū)δ繕擞蛴欣南嚓P(guān)實例。此外,通過特征學(xué)習和實例學(xué)習,不同域之間的差異性還是明顯存在,該算法不僅縮減域間概率分布差異,同時縮小域間條件分布差異,并且以最小化這種差異性為目標,提出統(tǒng)一的優(yōu)

5、化目標函數(shù)。在字符集和對象識別數(shù)據(jù)集上的實驗表明所提出算法的有效性。
  2.針對目前很多遷移學(xué)習方法主要減小域間差異性而忽略了數(shù)據(jù)本身隱藏的語義信息,提出一種基于流形學(xué)習的直推式遷移學(xué)習方法。該方法首先將各個領(lǐng)域的數(shù)據(jù)從原始高維特征空間非線性映射到低維特征空間,在該低維空間下,所有數(shù)據(jù)都得到新的表示,然后加入流形學(xué)習保持數(shù)據(jù)幾何分布屬性挖掘數(shù)據(jù)語義信息,最后為了縮減不同域在這個子空間中的分布差異性,本文通過加權(quán)的聯(lián)合概率分布最小

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