提出多任务主动学习框架ALCATRAs
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提出多任务主动学习框架ALCATRAs
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报道摘要
研究者提出 ALCATRAs 框架,在标注阶段按预算选择性采集辅助信息、部署阶段则无法获取这类信息,以解决由此产生的"设计性缺失"问题。该框架由任务选择策略与代理学习程序两部分组成,理论上可改善预测误差界。仿真实验与 UCI 心脏病队列应用显示,其样本效率优于基线方法。
摘自 arXiv stat.ML
最新进展10月7日 12:00
ALCATRAs:面向部署不对称的多任务主动学习框架报道时间线
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10月7日
- arXiv stat.MLALCATRAs:面向部署不对称的多任务主动学习框架
研究者提出 ALCATRAs 框架,在标注阶段按预算选择性采集辅助信息、部署阶段则无法获取这类信息,以解决由此产生的"设计性缺失"问题。该框架由任务选择策略与代理学习程序两部分组成,理论上可改善预测误差界。仿真实验与 UCI 心脏病队列应用显示,其样本效率优于基线方法。
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