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Communication Dans Un Congrès Année : 2009

Apprentissage automatique et Co-training

Résumé

Dans le domaine de la classification supervisée et semi-supervisée, cet article présente un contexte favorable à l'application de méthodes statistiques de classification. Il montre l'application d'une stratégie alternative dans le cas où les données d'apprentissage sont insuffisantes, mais où de nombreuses données non étiquetées sont à notre disposition : le co-training multi-classifieurs. Les deux vues indépendantes habituelles du co-training sont rempla-cées par deux classifieurs basés sur des techniques de classification différentes : icsiboost sur le boosting et LIBLINEAR sur de la régression logistique. Abstract. In the domain of supervised and semi-supervised classification, this paper des
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Dates et versions

hal-01317425 , version 1 (18-05-2016)

Identifiants

  • HAL Id : hal-01317425 , version 1

Citer

Pierre Gotab. Apprentissage automatique et Co-training. RECITAL 2009, Jun 2009, Senlis, France. ⟨hal-01317425⟩

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