作者zxc741qaz123 (好吃burger)
看板DataScience
標題[討論] 結構性資料如何增強
時間Mon May 18 02:05:16 2020
如題,
最近在研究mixmatch這個半監督式學習方法,
想嘗試用在結構性資料上。
但其中對於資料增強的應用有些困惑,
圖像的資料增強有很多方法,
但結構性的資料增強方法除了隨機雜訊以外好像就沒有了。
有人可能會說SMOTE這個方法,
不過那個跟我要的不太一樣,
我是想要類似增強完後還是能夠視作同一樣本的方法,
並非創造新樣本。
想請問大家有甚麼想法qq
非常感謝
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.242.107.39 (臺灣)
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※ 編輯: zxc741qaz123 (27.242.107.39 臺灣), 05/18/2020 02:06:14
※ 編輯: zxc741qaz123 (27.242.107.39 臺灣), 05/18/2020 02:25:12
2F:→ ariainaqua: GAN 應用於 Tabular data 上,不過其實我不大確定是05/20 12:35
3F:→ ariainaqua: 不是你要的?即使圖像的資料增強後,也不見得會被視作05/20 12:37
4F:→ ariainaqua: 同一樣本吧?05/20 12:37
mixmatch 是需要的,他要強調輸出的一致性
6F:推 bruce3557: 也可以考慮 weak supervision 的方式05/23 00:25
7F:→ bruce3557: 嘗試看看 snorkel05/23 00:25
感謝上面幾位大大回應,
我有新的成果會再回文更新
※ 編輯: zxc741qaz123 (27.52.104.154 臺灣), 05/23/2020 16:02:06
※ 編輯: zxc741qaz123 (27.52.104.154 臺灣), 05/23/2020 16:04:07
※ 編輯: zxc741qaz123 (27.52.104.154 臺灣), 05/23/2020 16:05:00
8F:推 ariainaqua: 感謝 bruce 大的分享,最近剛好在研究Crowdsourcing資 05/25 13:28
9F:→ ariainaqua: 料分類的問題,感覺可用skorkel試試 05/25 13:29
10F:推 ariainaqua: 另外感謝原PO回覆,之前看Ian寫的 MixMatch 論文時沒 05/25 13:49
11F:→ ariainaqua: 注意到 data augmentation 的限制,期待您後續成果:-) 05/25 13:51