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【综述专栏】基于元学习的现实场景应用论文介绍
鉴于好多人都在关心元学习meta learning的实际应用的落地情况,本篇文章介绍介绍两篇基于元学习方法在现实场景的应用论文。
作者:Curry
地址:https://www.zhihu.com/people/curry-5-28
01
Relation-aware Meta-learning for Market Segment Demand Prediction with Limited Records
论文地址:https://arxiv.org/pdf/2008.00181v1.pdf
利用主流市场的知识来研究有限数据下的细分市场需求预测问题的。 开发了一个新的框架RMLDP,以解决细分市场的需求预测任务。RMLDP结合了一个具有元学习范式的多模式融合网络。在元学习范式中,进一步提取片段关系以定制模型参数初始化。并将所提出的方法应用于在线平台。 收集了两个大型电子商务平台的市场需求记录:聚划算和天天特卖。与基线方法相比,RMLDP的优越性能证明了该框架在离线和在线场景下的有效性。
02
Learning from Multiple Cities: A Meta-Learning Approach for Spatial-Temporal Prediction
论文地址:https://arxiv.org/pdf/1901.08518.pdf
研究了从多个城市转移知识用于目标城市时空预测的问题。 提出了一个新的MetaST框架,通过将时空网络与元学习范式相结合来解决问题。此外,从所有的源城市学习一个全局内存加密的长期时空模式,并将其传输到目标城市,以进一步提高目标城市的时空预测能力。 在三个真实的时空数据集上实证证明了提出的MetaST框架的有效性。
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