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  Semi-Supervised Induction

Yu, K., Tresp, V., & Zhou, D.(2004). Semi-Supervised Induction (141).

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基本情報

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資料種別: 報告書

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作成者

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 作成者:
Yu, K, 著者
Tresp, V, 著者
Zhou, D1, 著者           
所属:
1Department Empirical Inference, Max Planck Institute for Biological Cybernetics, Max Planck Society, ou_1497795              

内容説明

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キーワード: -
 要旨: Considerable progress was recently achieved on semi-supervised learning, which differs from the traditional supervised learning by additionally exploring the information of the unlabelled examples. However, a disadvantage of many existing methods is that it does not generalize to unseen inputs. This paper investigates learning methods that effectively make use of both labelled and unlabelled data to build predictive functions, which are defined on not just the seen inputs but the whole space. As a nice property, the proposed method allows effcient training and can easily handle new test points. We validate the method based on both toy data and real world data sets.

資料詳細

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言語:
 日付: 2004-08
 出版の状態: 出版
 ページ: -
 出版情報: -
 目次: -
 査読: -
 識別子(DOI, ISBNなど): Reportnr.: 141
BibTex参照ID: 2782
 学位: -

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