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ISSN: 2333-9721
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-  2019 

基于树结构的层次性多示例多标记学习

DOI: 10.3969/j.issn.1001-4616.2019.03.011

Keywords: 层次性多示例多标记学习,树结构,G蛋白偶联受体,生物学功能,多示例学习

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Abstract:

针对多示例多标记学习中标记间树结构的问题,将多示例学习、多标记学习和树结构标记优化方法有机融合,提出了基于树结构标记的层次性多示例多标记学习方法TreeMIML. TreeMIML先将样本中的多个示例转化为单示例,然后通过多标记学习得到新样本的标记,最后通过树结构标记优化方法学习样本的最终标记. 实验结果证明,TreeMIML方法在G蛋白偶联受体的生物学功能预测上获得了很好的分类性能,优于目前最好的多示例多标记学习和多标记学习方法

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