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可判别性标签语义指导的域适应检索
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作者 周康宾 +1 位作者 张巍 少华 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2024年第7期1639-1647,共9页
从不同领域准确检索相似的对象,域适应检索解决了信息检索中的域偏移问题.然而,现有的方法仍然存在两个问题:a)忽略了类结构差异造成的域偏移(跨域和域内不同类的距离较近);b)忽略了特征与标签之间的语义差异.为了解决上述两个问题,本... 从不同领域准确检索相似的对象,域适应检索解决了信息检索中的域偏移问题.然而,现有的方法仍然存在两个问题:a)忽略了类结构差异造成的域偏移(跨域和域内不同类的距离较近);b)忽略了特征与标签之间的语义差异.为了解决上述两个问题,本文提出了一种高效的可判别性标签语义指导学习(DLSG)方法.该方法探索源域和目标域的类结构,通过拉大不同类的距离使得类别更具有判别性.然后通过标签语义指导学习(LSG)来增强特征的标签语义,以提高学习的有效性.此外,动态对齐边缘分布和条件分布,以减少域差异.最后,采用两步哈希策略生成高质量的哈希码.在多个跨域检索数据集上的实验表明,DLSG的性能得到了提高. 展开更多
关键词 域适应检索 可判别性 标签语义指导学习
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选择置信伪标签的迁移学习
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作者 少华 周德根 +1 位作者 张巍 《江西师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2024年第1期31-44,共14页
域适应旨在将标签丰富的源域知识迁移到无标签的目标域.选择性伪标签和标签传播都是域适应的常用方法.然而传统的选择性伪标签以最大类的预测概率标记样本,忽视了其他概率;而且传统的标签传播同等对待不同置信度的标签,这可能导致错误标... 域适应旨在将标签丰富的源域知识迁移到无标签的目标域.选择性伪标签和标签传播都是域适应的常用方法.然而传统的选择性伪标签以最大类的预测概率标记样本,忽视了其他概率;而且传统的标签传播同等对待不同置信度的标签,这可能导致错误标签.因此,该文提出了一种选择置信伪标签(TL-SCP)的迁移学习.首先,在评估伪标签的置信度时兼顾了最大类的预测概率和其他类预测概率;其次,在标签传播过程中尽量保留高置信度标签,并据此指导低置信度标签的更新,借此减少错误标签传播;最后,在4个基准数据集上进行的大量实验验证了提出的模型(TL-SCP)优于现有的模型. 展开更多
关键词 置信伪标签 域适应 伪标签 迁移学习 标签传播
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增强学习标签相关性的多标签特征选择方法
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作者 少华 卢建磊 +1 位作者 张巍 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2024年第7期2079-2086,共8页
针对现有多标签特征选择方法存在的两个问题:第一,忽略了学习标签相关性过程中噪声信息的影响;第二,忽略探索每个簇的综合标签信息,提出一种增强学习标签相关性的多标签特征选择方法。首先,对样本进行聚类,并将每个簇中心视为一个综合... 针对现有多标签特征选择方法存在的两个问题:第一,忽略了学习标签相关性过程中噪声信息的影响;第二,忽略探索每个簇的综合标签信息,提出一种增强学习标签相关性的多标签特征选择方法。首先,对样本进行聚类,并将每个簇中心视为一个综合样本语义信息的代表性实例,同时计算其对应的标签向量,而这些标签向量体现了每个簇包含不同标签的重要程度;其次,通过原始样本和每个簇中心的标签级自表示,既捕获了原始标签空间中的标签相关性,又探索了每一个簇内的标签相关性;最后,对自表示系数矩阵进行稀疏处理,以减少噪声的影响,并将原始样本和每个簇代表性实例分别从特征空间映射到重构标签空间进行特征选择。在9个多标签数据集上的实验结果表明,所提算法与其他方法相比具有更好的性能。 展开更多
关键词 多标签学习 特征选择 标签相关性 聚类
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标签与样本双语义增强的跨模态检索
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作者 少华 黄文彪 +1 位作者 张巍 《江西师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2023年第3期296-306,共11页
针对目前大多数跨模态哈希检索方法无法捕获多标签信息和特征语义更深层的语义关系信息问题,该文提出了一种标签与样本双语义增强的跨模态检索框架.首先,该框架将不同模态的高维数据映射到低维共享特征语义空间中,进行样本语义学习;其次... 针对目前大多数跨模态哈希检索方法无法捕获多标签信息和特征语义更深层的语义关系信息问题,该文提出了一种标签与样本双语义增强的跨模态检索框架.首先,该框架将不同模态的高维数据映射到低维共享特征语义空间中,进行样本语义学习;其次,引入松弛变量到标签语义制约的哈希码学习函数中,通过最小化标签成对距离强化样本语义相似性哈希码学习,这样既保持了跨模态对应样本语义的关系,强化了哈希码的标签语义学习,又解决了实对称矩阵的求解及算法的收敛性问题;再次,进一步应用样本特征语义和标签语义增强哈希码的语义学习;最后,在3个常用的数据集上的实验结果表明该方法优于目前的方法. 展开更多
关键词 标签与样本双语义增强 跨模态检索 标签语义
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联合低秩表示与图嵌入的无监督特征选择 被引量:3
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作者 少华 冯镇业 +1 位作者 房小兆 《广东工业大学学报》 CAS 2019年第5期7-13,共7页
大数据应用带来高维数据急剧增加,数据降维已成为重要问题.特征选择降维方法已广泛应用于模式识别领域,近年来提出了许多基于流形学习的特征选择方法,然而这类方法往往容易受到各种噪声影响.对此,本文提出一种联合低秩表示和图嵌入的高... 大数据应用带来高维数据急剧增加,数据降维已成为重要问题.特征选择降维方法已广泛应用于模式识别领域,近年来提出了许多基于流形学习的特征选择方法,然而这类方法往往容易受到各种噪声影响.对此,本文提出一种联合低秩表示和图嵌入的高效无监督特征选择方法(JLRRGE).通过低秩表示寻找数据在低秩子空间下的表示,降低噪声的影响从而提高算法的鲁棒性,并通过自适应图嵌入方法,使选择特征保持原有的局部关系.实验结果表明,本文提出算法的分类准确率优于其他对比算法. 展开更多
关键词 无监督学习 低秩表示 图嵌入 特征选择
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标签松弛回归的跨模态哈希检索 被引量:1
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作者 庄智钧 少华 +1 位作者 张巍 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2022年第10期2096-2105,共10页
跨模态哈希检索方法因其检索效率高和有效已被广泛应用.大多数有监督哈希方法仅仅将标签信息转换为实例间的成对相似性却忽略了类别信息,这些方法不能使哈希码保留标签所反映的区分信息,从而影响了检索的准确性.为此,本文提出了一种新... 跨模态哈希检索方法因其检索效率高和有效已被广泛应用.大多数有监督哈希方法仅仅将标签信息转换为实例间的成对相似性却忽略了类别信息,这些方法不能使哈希码保留标签所反映的区分信息,从而影响了检索的准确性.为此,本文提出了一种新颖的有监督跨模态标签松弛回归哈希(LRRH)方法.该方法通过语义相似度矩阵保留了实例间的成对相似性,同时应用标签的类别信息生成哈希码;并通过将标签矩阵松弛为标签松弛变量矩阵,扩大不同类别之间的边距,以标签松弛回归使哈希码能更好地保留标签的类别信息,也为哈希码拟合标签提供更大的自由度与优化空间,这使学习到的哈希码具备更高的语义相似性和类别判别力;另外,在哈希码学习过程,引入正交与均衡约束以生成更高质量的哈希码.本文方法在LabelMe、MIRFlickr及NUS-WIDE这3个公开数据集上与近期跨模态哈希方法进行了实验比较,实验结果表明本文方法均取得最佳的MAP值,验证了本文方法的有效性. 展开更多
关键词 跨模态检索 哈希学习 有监督哈希 标签松弛回归
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标签局部结构保持的离散哈希方法 被引量:1
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作者 敖宇翔 少华 +1 位作者 张巍 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2022年第5期998-1005,共8页
跨模态哈希检索以其存储消耗低、检索效率高引起广泛关注.现有研究仍存在如何保持标签语义和语义信息损失问题.为此,本文提出了一种新颖的标签结构保持离散哈希方法LSPDH(Label Structure Preserving Discrete Hashing),该方法将哈希学... 跨模态哈希检索以其存储消耗低、检索效率高引起广泛关注.现有研究仍存在如何保持标签语义和语义信息损失问题.为此,本文提出了一种新颖的标签结构保持离散哈希方法LSPDH(Label Structure Preserving Discrete Hashing),该方法将哈希学习分为哈希码学习和哈希函数学习两步.哈希码学习中,不同于其他使用流形学习提取多模态数据特征的方法,本文方法则运用流形学习提取标签信息的局部结构并在汉明空间中保持,同时将标签信息映射到哈希码矩阵,融入哈希码学习过程,来降低构建流形相似度矩阵所造成的语义信息损失;哈希函数学习中使用了核函数来获取数据间的非线性关系.最后,通过三个基准数据集上与近期跨模态哈希方法对比实验,验证了提出方法的有效性. 展开更多
关键词 哈希方法 两步哈希 流形学习 跨模态检索
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一种标签嵌入子空间的跨模态离散哈希学习 被引量:2
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作者 少华 郭兰君 +1 位作者 张巍 《江西师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2021年第3期305-313,共9页
针对有监督的跨模态哈希检索存在计算成本高及准确度不高的问题,提出了一种标签嵌入子空间的跨模态离散哈希学习方法,将数据信息和标签信息同时嵌入到公共子空间中,通过以带标签信息的语义特征逼近公共子空间、并生成低松弛的离散哈希码... 针对有监督的跨模态哈希检索存在计算成本高及准确度不高的问题,提出了一种标签嵌入子空间的跨模态离散哈希学习方法,将数据信息和标签信息同时嵌入到公共子空间中,通过以带标签信息的语义特征逼近公共子空间、并生成低松弛的离散哈希码,降低了计算成本,快速生成了具有丰富语义的公共子空间.经3个标准数据集对比实验,结果表明其准确率均优于被比较的方法. 展开更多
关键词 标签嵌入 子空间 离散哈希
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E-CARGO模型在线社会网络研究团队机制 被引量:2
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作者 张巍 金国跃 +3 位作者 少华 朱海滨 刘冬宁 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2015年第12期2662-2666,共5页
随着在线社交网络的快速发展,用户信息和用户规模呈现爆炸性增长,如何从网络上获取有针对性的信息已非易事,为此各种推荐系统已先后涌现.为各类不同用户以自然的推荐方式向其推荐信息并获得较高的用户采纳度是一件富挑战性的工作,也是... 随着在线社交网络的快速发展,用户信息和用户规模呈现爆炸性增长,如何从网络上获取有针对性的信息已非易事,为此各种推荐系统已先后涌现.为各类不同用户以自然的推荐方式向其推荐信息并获得较高的用户采纳度是一件富挑战性的工作,也是本文的主要研究内容.如何在特定专业性拓扑网络中寻找到自然的推荐方式以得到较好的用户采纳度,是本文将要解决的问题.基于此,本文采用对潜在角色和关系预测研究,以E-CARGO模型为理论背景,针对专业性教学科研平台——学者网,通过对用户推荐内容信息,先形成与用户的信息交互,再根据信息交互程度,推荐相应的论文研究团队,推动关系结构的形成.本次调查实验结果体现了普遍用户愿意以3.9785分采纳团队推荐,用户平均满意度达79.57%,充分证明了这样的推荐方式使得用户更容易接受团队推荐信息,增强用户体验,为专业性学术论文网站学者网提供了指引. 展开更多
关键词 推荐系统 群组 角色协同 E-CARGO模型 社会网络
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语义相似性保持的判别式跨模态哈希 被引量:1
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作者 李鑫勇 少华 +1 位作者 张巍 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2021年第11期3359-3365,共7页
针对跨模态哈希检索方法中存在标签语义利用不充分,从而导致哈希码判别能力弱、检索精度低的问题,提出了一种语义相似性保持的判别式跨模态哈希方法。该方法将异构模态的特征数据投影到一个公共子空间,并结合多标签核判别分析方法将标... 针对跨模态哈希检索方法中存在标签语义利用不充分,从而导致哈希码判别能力弱、检索精度低的问题,提出了一种语义相似性保持的判别式跨模态哈希方法。该方法将异构模态的特征数据投影到一个公共子空间,并结合多标签核判别分析方法将标签语义中的判别信息和潜在关联嵌入到公共子空间中;通过最小化公共子空间与哈希码之间的量化误差提高哈希码的判别能力;此外,利用标签构建语义相似性矩阵,并将语义相似性保留到所学的哈希码中,进一步提升哈希码的检索精度。在LabelMe、MIRFlickr-25k、NUS-WIDE三个基准数据集上进行了大量实验,其结果验证了该方法的有效性。 展开更多
关键词 跨模态检索 子空间学习 有监督哈希 相似性保持
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深埋砂岩和砂质泥岩水理性能试验对比研究
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作者 杜玉冰 《中文科技期刊数据库(全文版)工程技术》 2021年第4期110-111,共2页
本文通过开展深埋砂岩和砂质泥岩的吸水试验和单轴压缩试验,测试获得两类岩石的水理性能和力学参数,并进行对比分析。研究发现:(1)砂质泥岩的饱和吸水率高于砂岩,分别为6.08%和3.22%;(2)岩石吸水后,单轴抗压强度和弹性模量均下降,砂质... 本文通过开展深埋砂岩和砂质泥岩的吸水试验和单轴压缩试验,测试获得两类岩石的水理性能和力学参数,并进行对比分析。研究发现:(1)砂质泥岩的饱和吸水率高于砂岩,分别为6.08%和3.22%;(2)岩石吸水后,单轴抗压强度和弹性模量均下降,砂质泥岩的下降量大于砂岩。 展开更多
关键词 含水率 单轴压缩 试验 砂岩 砂质泥岩
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