摘要
在现有互训练(Co-Training)算法的基础上,提出了一种基于多个互补型分类器的半监督学习(Semi-Supervised Learning)方法,并将其应用到自动视频语义标注框架中.该方法通过构建基于特征互补和模型互补的多个分类器对未标注样本中的隐含信息加以利用,并结合视频序列中概念分布的时间相关性和局部聚集性等特性提高了分类的准确性,相对于有监督学习方法提高了约7%左右.
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单位中国科学技术大学; 微软亚洲研究院