该文介绍了一种深度学习神经网络的标签检查和修正方法,通过小损失选择和噪声校正的思想,训练两个不同的网络,并根据分类误差和同意误差的评估来度量数据的置信度。实验结果表明该方法优于基准方法。
该文介绍了一种深度学习神经网络的标签检查和修正方法,通过小损失选择和噪声校正的思想,度量数据的置信度。实验结果表明,该方法优于基准方法。
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