近日,,佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院電子信息工程學(xué)院易長(zhǎng)安博士以第一作者身份在人工智能領(lǐng)域的頂級(jí)期刊IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems (TNNLS)在線發(fā)表了題為“Multicomponent Adversarial Domain Adaptation: A General Framework”的學(xué)術(shù)論文,。佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院為該論文的第一單位,山東大學(xué)的徐庸輝教授和新加坡南洋理工大學(xué)的于涵教授等人合作撰寫(xiě),。
遷移學(xué)習(xí)相當(dāng)于人類的“舉一反三”機(jī)制,,是人工智能領(lǐng)域的主要研究方向之一。傳統(tǒng)的研究方法受樣本標(biāo)簽的影響較大,,但是,,此論文突破了該限制。此論文提出了一種基于特征內(nèi)在關(guān)聯(lián)的對(duì)抗遷移學(xué)習(xí)方法,,認(rèn)為不同標(biāo)簽的樣本特征之間具有某種隱含的關(guān)聯(lián),,并且對(duì)這種關(guān)聯(lián)進(jìn)行了深入挖掘。此論文在不同的真實(shí)數(shù)據(jù)上驗(yàn)證了方法的有效性,、優(yōu)越性,,并且進(jìn)行了理論證明,。
TNNLS期刊由國(guó)際電氣和電子工程師協(xié)會(huì)(IEEE),是人工智能領(lǐng)域的頂級(jí)期刊,、中科院SCI一區(qū)TOP期刊,,影響因子為14.255。
(電子信息工程學(xué)院)
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