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一种基于网络数据的主动学习方法及装置

摘要

本发明提供了一种基于网络数据的主动学习方法及装置,本发明利用未标注样本构建样本关系矩阵,样本关系矩阵中不仅包含每个样本的自身信息含量,还包括各个未标注样本之间的关系信息含量,所以样本关系矩阵考虑了样本的非独立分布的特性,即各个样本之间的关系特性;在样本关系矩阵的基础上构建目标函数,目标函数值越大代表所挑选的样本的信息含量越大,求解目标函数得到使目标函数值最大的多个未标注样本,多个未标注样本组成最优样本子集。本申请能够在大量未标注的网络数据中选择最优样本子集,以便对选择的样本子集进行人工标注后,重新构建分类器模型,从而提高分类器模型对网络数据的分类性能。

著录项

  • 公开/公告号CN104462614A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2015-03-25

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 苏州大学;

    申请/专利号CN201510018109.2

  • 申请日2015-01-14

  • 分类号G06F17/30(20060101);

  • 代理机构11227 北京集佳知识产权代理有限公司;

  • 代理人常亮

  • 地址 215123 江苏省苏州市工业园区仁爱路199号

  • 入库时间 2023-12-18 08:05:40

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2018-12-07

    发明专利申请公布后的驳回 IPC(主分类):G06F17/30 申请公布日:20150325 申请日:20150114

    发明专利申请公布后的驳回

  • 2015-04-22

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06F17/30 申请日:20150114

    实质审查的生效

  • 2015-03-25

    公开

    公开

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