计算机应用研究

北大核心,JST,Pж(AJ),CSCD扩展版,WJCI

国内刊号:51-1196/TP

国际刊号:1001-3695

计算机应用研究杂志2023年第4期:基于自适应图正则化与联合低秩矩阵分解的数字文化遗产多标签众包答案聚合方法

发布日期:

作者:王春雪,徐琳琳,俞天秀,

单位:1.甘肃省敦煌文物保护研究中心,甘肃敦煌736200;2.敦煌研究院文物数字化研究所,甘肃敦煌736200;3.内蒙古财经大学计算机信息管理学院,呼和浩特010070;

关键词:多标签众包答案聚合,纯净标注数据,自适应图正则化,低秩矩阵分解,

基金:甘肃省敦煌文物保护研究中心开放课题(GDW2021YB05);陇原青年创新创业人才(个人)资助项目(2022LQGR40);国家重点研发计划资助项目(2020YFC1522701,2020YFC1522705);;

多标签答案聚合问题是通过融合众包收集的大量非专家标注来估计样本的真实标签,由于数字文化遗产数据具有标注成本高、样本类别多、分布不均衡等特点,给数据集多标签答案聚合问题带来了极大挑战。以往的方法主要集中在单标签任务,忽视了多标签任务的标签关联性;大部分多标签聚合方法虽然在一定程度上考虑了标签相关性,但是很敏感地受噪声和离群值的影响。为解决这些问题,提出一种基于自适应图正则化与联合低秩矩阵分解的多标签答案聚合方法AGR-JMF。首先,将标注矩阵分解成纯净标注和噪声标注两部分;对纯净标注采用自适应图正则化方法构建标签间的关联矩阵;最后,利用标注质量、标签关联性、标注人员行为属性相似性等信息指导低秩矩阵分解,以实现多标签答案的聚合。真实数据集和莫高窟壁画数据集上的实验表明,AGR-JMF相较于现有算法在聚合准确率、识别欺诈者等方面具有明显优势。

来源:2023年第4期

《计算机应用研究》期刊编辑部

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