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基于属性关系图正则化特征选择的零样本分类
作者:巩萍;程玉虎;王雪松 作者单位:中国矿业大学信息与电气工程学院;徐州医学院医学影像学院 加工时间:2015-10-29 信息来源:中国矿业大学学报 索取原文[8 页]
关键词:属性相关性;图正则化特征选择;直接属性预测;零样本分类
摘 要:

为挖掘属性学习中属性与特征、属性与属性之间的关系,针对属性学习中存在的所有特征与属性被同等对待,底层特征与属性、属性与属性之间的先验知识被忽略的问题,提出一种基于属性关系图正则化特征选择的零样本分类方法.首先,根据训练样本和类别-属性矩阵计算属性之间的正负相关性,进而构建属性关系图;然后,基于属性关系图,对底层特征进行图正则化特征选择,并将选择后的特征用于直接属性预测(DAP)模型的训练;最后,通过直接属性分类器对测试样本进行零样本分类.AWA数据集上的实验结果表明,在40类训练10类测试的情况下,所提方法获得了0.6926的属性预测平均AUC值及19.5%的零样本分类精度.


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