[发明专利]基于无偏正样本学习算法PU_AUL的样本分类方法和装置在审
申请号: | 202110387269.X | 申请日: | 2021-04-08 |
公开(公告)号: | CN112990347A | 公开(公告)日: | 2021-06-18 |
发明(设计)人: | 李丹;黄尚川 | 申请(专利权)人: | 清华大学 |
主分类号: | G06K9/62 | 分类号: | G06K9/62;G06N3/08 |
代理公司: | 北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙) 11201 | 代理人: | 王萌 |
地址: | 10008*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | 本申请提出了一种基于无偏正样本学习算法PU_AUL的样本分类方法,涉及半监督学习技术领域,其中,该方法包括:获取标签样本集,所述标签样本集包括多个待预测样本;根据预设的分类模型,对所述多个待预测样本进行评分,以获取所述待预测样本对应的评价结果;根据所述待预测样本的评价结果和分类阈值确定所述待预测样本的样本类型,所述样本类型包括正样本和负样本。采用上述方案的本发明不需要使用混合比例估计MPE算法,因此效果更好并且运行效率也更高。 | ||
搜索关键词: | 基于 偏正 样本 学习 算法 pu_aul 分类 方法 装置 | ||
【主权项】:
暂无信息
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