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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。

使用协作样本选择和对比半监督学习来学习带噪标签的内容

BriefGPT - AI 论文速递 BriefGPT - AI 论文速递 · 2023-10-24T00:00:00Z

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。

使用 Reed-Muller 码进行分类、拒绝和恢复

BriefGPT - AI 论文速递 BriefGPT - AI 论文速递 · 2023-09-12T00:00:00Z
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