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MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:7

题名/责任者:
机器学习中的标记增强理论与应用研究/徐宁著
出版发行项:
北京:机械工业出版社,2023.03
ISBN及定价:
978-7-111-72169-7/CNY49.00
载体形态项:
21,172页:图;21cm
并列正题名:
Label enhancement in machine learning: theories and applications
丛编项:
CCF优博丛书
个人责任者:
徐宁
学科主题:
机器学习-研究
中图法分类号:
TP181
中图法分类号:
TP18
一般附注:
中国计算机领域具有重要突破或重要创新的博士研究生科研成果
提要文摘附注:
本书原创性地提出了标记增强这一概念,从0/1标记标注的训练数据中恢复出标记分布,通过连续的“描述度”来显式表达每个标记与数据对象的关联强度,使得预测模型可以在更为丰富的监督信息下进行训练,不仅为扩展标记分布学习范式的适用性提供有力支撑,而且对于探索类别监督信息的本质具有重要意义。
使用对象附注:
机器学习研究人员
全部MARC细节信息>>
索书号 条码号 年卷期 校区—馆藏地 书刊状态 还书位置
TP18/187 5200115304   总馆—新馆综合阅览区(三楼)     可借 新馆综合阅览区(三楼)
TP18/187 5200013553   总馆—产企信息服务中心     可借 产企信息服务中心
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