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Semi-supervised learning via compact latent space clustering

  • Konstantinos Kamnitsas
  • , Daniel C. Castro
  • , Loic Le Folgoc
  • , Ian Walker
  • , Ryutaro Tanno
  • , Daniel Rueckert
  • , Ben Glocker
  • , Antonio Criminisi
  • , Aditya Nori
  • Microsoft Research Cambridge
  • Imperial College London
  • University College London

Résultats de recherche: Le chapitre dans un livre, un rapport, une anthologie ou une collectionContribution à une conférenceRevue par des pairs

Résumé

We present a novel cost function for semisupervised learning of neural networks that encourages compact clustering of the latent space to facilitate separation. The key idea is to dynamically create a graph over embeddings of labeled and unlabeled samples of a training batch to capture underlying structure in feature space, and use label propagation to estimate its high and low density regions. We then devise a cost function based on Markov chains on the graph that regularizes the latent space to form a single compact cluster per class, while avoiding to disturb existing clusters during optimization. We evaluate our approach on three benchmarks and compare to state-of-the art with promising results. Our approach combines the benefits of graph-based regularization with efficient, inductive inference, does not require modifications to a network architecture, and can thus be easily applied to existing networks to enable an effective use of unlabeled data.

langue originaleAnglais
titre35th International Conference on Machine Learning, ICML 2018
rédacteurs en chefJennifer Dy, Andreas Krause
EditeurInternational Machine Learning Society (IMLS)
Pages3845-3854
Nombre de pages10
ISBN (Electronique)9781510867963
étatPublié - 1 janv. 2018
Modification externeOui
Evénement35th International Conference on Machine Learning, ICML 2018 - Stockholm, Sucde
Durée: 10 juil. 201815 juil. 2018

Série de publications

Nom35th International Conference on Machine Learning, ICML 2018
Volume6

Une conférence

Une conférence35th International Conference on Machine Learning, ICML 2018
Pays/TerritoireSucde
La villeStockholm
période10/07/1815/07/18

Empreinte digitale

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