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半监督学习方法研究

作 者: 杨伟
导 师: 吴翊
学 校: 国防科学技术大学
专 业: 应用数学
关键词: 半监督学习 维数约简 特征选择 分类 Universum 图优化框架
分类号: TP181
类 型: 硕士论文
年 份: 2011年
下 载: 202次
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内容摘要


机器学习是人工智能的核心研究领域,是智能信息处理的重要途径。本文研究的内容是机器学习的一个重要分支——半监督学习。半监督学习主要关注的问题是如何有效地综合利用标签数据和非标签数据进行学习。本文从理论、方法和应用等三个层次上讨论了半监督学习问题,并提出两种半监督学习方法。主要贡献如下:1.广泛地考察了半监督学习领域的国内外研究现状及发展趋势,调查和研究了半监督学习的产生和发展过程,对前人的成果进行了分类、总结和比较。对现有的半监督学习方法的理论、方法及应用进行了初步的研究,总结了目前一些方法存在的不足和需要解决的问题。2.深入探讨了半监督维数约简方法,着重研究了基于特征选择的维数约简方法。在此基础上提出了一种新的半监督特征选择方法——半监督判别特征选择,有效地提高了对高维数据的维数约简效果。3.深入探讨了半监督学习方法的扩展问题,重点研究了Universum这种数据对半监督学习的帮助作用。综合利用传统半监督方法和Universum的优点,基于线性回归模型和图优化框架,提出了一种利用Universum的半监督分类算法,取得了较好的分类效果。

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中图分类: > 工业技术 > 自动化技术、计算机技术 > 自动化基础理论 > 人工智能理论 > 自动推理、机器学习
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