是指利用神经网络模型来进行全零类(Zero-shot Learning)的预测。全零类预测是指在没有任何关于该类别的训练样本的情况下,通过学习其他已知类别的特征和属性,对新类别进行预测和分类。
在传统的机器学习方法中,通常需要大量的标记数据来训练模型,但在现实世界中,获取大量标记数据可能是困难和昂贵的。而全零类预测则可以通过利用已知类别的特征和属性,将这些知识迁移到新类别上,从而实现对新类别的预测。
神经网络是一种模仿人脑神经系统结构和功能的计算模型,具有强大的学习能力和表达能力。在全零类预测中,可以使用神经网络模型来学习已知类别的特征表示,并将这些特征表示应用于新类别的预测中。
优势:
应用场景:
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