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電子發(fā)燒友網(wǎng)>人工智能>什么是零樣本學習?為什么要搞零樣本學習?

什么是零樣本學習?為什么要搞零樣本學習?

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噪聲樣本標簽重標注方法綜述

樣本標簽的完整性對于有監(jiān)督學習問題的分類精度有著顯著影響,然而在現(xiàn)實數(shù)據(jù)中,由于標注過程的隨機性和標注人員的不專業(yè)性等因素,數(shù)據(jù)標簽不可避免地會受到噪聲污染,即樣本的觀測標簽不冋于真實標簽。為降低
2021-05-28 16:20:384

關(guān)于正樣本的表面缺陷檢測

,然而這些方法往往是需要大量標注數(shù)據(jù)的有監(jiān)督學習。 在實際的工業(yè)場景中,缺陷樣本往往是難以收集的,而且標注的成本也十分巨大。針對上述有監(jiān)督學習在實際應用中存在的問題,本文提出了一種僅基于正樣本訓練的缺陷檢測方
2021-05-29 10:23:162963

樣本量極少可以訓練機器學習模型嗎?

本文首先介紹了用小樣本訓練模型會導致的問題,再介紹了Few-Shot Learning的基本原理即三大思路下的方法。
2021-06-23 15:02:116238

功效與樣本量的計算

我經(jīng)常被問到這樣的問題:“做假設(shè)檢驗時,需要的樣本量是多少”, “我的實驗究竟需要多少樣本才有意義呢?”,這類問題可以通過功效與樣本量計算來解決。 什么是功效? 所有檢驗都不可能盡善盡美,總存在
2022-02-08 16:12:18594

融合零樣本學習和小樣本學習的弱監(jiān)督學習方法綜述

融合零樣本學習和小樣本學習的弱監(jiān)督學習方法綜述 來源:《系統(tǒng)工程與電子技術(shù)》,作者潘崇煜等 摘 要:?深度學習模型嚴重依賴于大量人工標注的數(shù)據(jù),使得其在數(shù)據(jù)缺乏的特殊領(lǐng)域內(nèi)應用嚴重受限。面對數(shù)據(jù)缺乏
2022-02-09 11:22:371731

一種基于偽標簽半監(jiān)督學習的小樣本調(diào)制識別算法

一種基于偽標簽半監(jiān)督學習的小樣本調(diào)制識別算法 來源:《西北工業(yè)大學學報》,作者史蘊豪等 摘 要:針對有標簽樣本較少條件下的通信信號調(diào)制識別問題,提出了一種基于偽標簽半監(jiān)督學習技術(shù)的小樣本調(diào)制方式分類
2022-02-10 11:37:36627

基于k近鄰與高斯噪聲的虛擬困難樣本增強方法

然而在無監(jiān)督SimCSE中,作者僅使用dropout的方式進行了正樣本增強,沒有額外引入困難樣本,這在一定程度上限制了模型的能力。基于這個動機,亞馬遜提出了一種基于k近鄰與高斯噪聲的虛擬困難樣本增強的無監(jiān)督對比學習方法VaSCL。
2022-05-12 11:31:04815

雙塔模型擴量負樣本的方法比較

雙塔模型在訓練時是對一個batch內(nèi)樣本訓練。一個batch內(nèi)每個樣本 (user和item對)為正樣本,該user與batch內(nèi)其它item為負樣本。這樣訓練的方式可能有以下問題:
2022-07-08 10:57:16817

對比學習中的4種典型范式的應用分析

學習效果好,一個核心點是擴大對比樣本(負樣本)的數(shù)量,即每次更新梯度時,query見到的不匹配key的數(shù)量。負樣本數(shù)量越多,越接近對比學習的實際目標,即query和所有不匹配的key都距離遠。
2022-07-08 11:03:491514

PiCO核心點—對比學習引入PLL

有監(jiān)督學習是最常見的一種機器學習問題,給定一個輸入樣本,預測該樣本的label是什么。Partial Label Learning(PLL)問題也是預測一個樣本對應的label,但是和有監(jiān)督學習問題的差異是
2022-08-22 11:35:57889

常見的小樣本學習方法

由于在訓練過程中沒有足夠的標記圖像用于所有類,這些模型在現(xiàn)實環(huán)境中可能不太有用。并且我們希望的模型能夠識別它在訓練期間沒有見到過的類,因為幾乎不可能在所有潛在對象的圖像上進行訓練。我們將從幾個樣本學習的問題被稱為“少樣本學習 Few-Shot learning”。
2022-11-01 14:21:241521

基于深度學習的零樣本SAR圖像目標識別

將該框架推廣到廣義零樣本學習,并針對域偏置問題,提出了- -種基于語義知識的域檢測方法。利用域檢測方法可以先將未見類別和已見類別進行區(qū)分,然后用兩個模型分別在兩個域進行分類,從而有效緩解域偏置問題。
2022-12-29 14:27:27398

一個通用的自適應prompt方法,突破了零樣本學習的瓶頸

為了解決這個問題,這篇研究提出了一種Universal Self-adaptive Prompting (USP)方法,對LLMs的零樣本學習進行了優(yōu)化,同時也適用于少樣本學習任務。USP只需要少量
2023-06-01 14:48:01460

樣本學習領(lǐng)域的未來發(fā)展方向

什么是小樣本學習?它與弱監(jiān)督學習等問題有何差異?其核心問題是什么?來自港科大和第四范式的這篇綜述論文提供了解答。 數(shù)據(jù)是機器學習領(lǐng)域的重要資源,在數(shù)據(jù)缺少的情況下如何訓練模型呢?小樣本學習是其中
2023-06-14 09:59:27565

高效擴充樣本庫 | AIDG AI 樣本生成器 2.0 煥新而來

高質(zhì)量樣本有利于快速構(gòu)建理想的深度學習模型,然而在動力電池、3C電子、汽車制造等高良率的生產(chǎn)場景中,想要獲取足夠數(shù)量的缺陷樣本用于AI品質(zhì)檢測,可能需要做出額外的努力。用圖像處理軟件制作缺陷樣本
2023-05-08 09:41:18923

基于GAN的零缺陷樣本產(chǎn)品表面缺陷檢測

缺陷檢測是工業(yè)生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié),其檢測結(jié)果的好壞直接影響著產(chǎn)品的質(zhì)量。而在現(xiàn)實場景中,但產(chǎn)品瑕疵率非常低,甚至是沒有,缺陷樣本的不充足使得需要深度學習缺陷檢測模型準確率不高。如何在缺陷樣本
2023-06-26 09:49:01549

如何在缺陷樣本少的情況下實現(xiàn)高精度的檢測

導 讀 缺陷檢測是工業(yè)生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié),其檢測結(jié)果的好壞直接影響著產(chǎn)品的質(zhì)量。而在現(xiàn)實場景中,但產(chǎn)品瑕疵率非常低,甚至是沒有,缺陷樣本的不充足使得需要深度學習缺陷檢測模型準確率不高。如何在缺陷
2023-06-26 09:54:04688

樣本微調(diào)給ChatGLM2注入知識

LoRA微調(diào)是一種高效的融入學習算法。類似人類把新知識融入現(xiàn)有知識體系的學習過程。學習時無需新知識特別多的樣本學習后原有的龐大知識和能力可以基本不受影響。
2023-07-18 14:44:392543

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