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Universal Target Learning: An Efficient and Effective Technique for Semi-Naive Bayesian Learning

To mitigate the negative effect of classification bias caused by overfitting, semi-naive Bayesian techniques seek to mine the implicit dependency relationships in unlabeled testing instances. By redefining some criteria from information theory, Target Learning (TL) proposes to build for each unlabel...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Entropy (Basel)
Hauptverfasser: Gao, Siqi, Lou, Hua, Wang, Limin, Liu, Yang, Fan, Tiehu
Format: Artigo
Sprache:Inglês
Veröffentlicht: MDPI 2019
Schlagworte:
Online Zugang:https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7515258/
https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33267443
https://ncbi.nlm.nih.govhttp://dx.doi.org/10.3390/e21080729
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