基于联合分布的多标记迁移学习

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针对现有的多标记迁移学习忽略条件分布而导致泛化能力不足的问题,设计了一种基于联合分布的多标记迁移学习(Multi-label Transfer Learning via Joint Distribution Alignment,J-MLTL)。分解原始特征生成特征子空间,在子空间中计算条件分布的权重系数,最小化跨领域数据的边际分布和条件分布差异;此外,为了防止标记内部结构信息损失,利用超图对具有多个相同标签的数据进行连接,保持领域内几何流行结构不受领域外知识结构的影响,进一步最小化领域间的分布差异。实验结
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流形学习是一类特殊的非线性求解问题,即从高维采样数据中恢复低维流形结构,以达到维数约简的目的,是模式识别与数据可视化中的重要方法。流形学习存在许多基于局部线性假设的数值解法,即显示地定义局部线性映射模型再进行全局优化,这些方法对于流形的形状、采样的方式都比较敏感。另一种非线性求解工具,神经网络,因为不依赖于具体数学模型,理论上具有较好的鲁棒性,但是流形学习的特殊非线性,使得传统神经网络很难达到满意的效果。针对上述问题,改进了一种同质双通道神经网络——孪生网络,并应用于流形学习。针对孪生网络的两条通道,设计
阻塞性睡眠呼吸暂停(Obstructive Sleep Apnea,OSA)是成年人较为常见的呼吸类疾病之一,该疾病的特点是睡眠过程中频繁出现上气道完全或部分塌陷,严重影响人们的睡眠质量以及身体健康。阻塞性睡眠呼吸暂停综合征的诊断主要依靠多导睡眠监测,但这种方法无法满足目前大量的诊断需求。随着人工智能的出现及发展,假设深度学习可以有效地协助医生进行诊断该综合征。主要从阻塞性睡眠呼吸暂停的临床诊断方式出发,介绍了颅面侧位片作为诊断数据集的优势,以及人工智能诊断OSA的现状,提出了人工智能辅助医师诊断OSA的
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