Broad Learning System is an efficient randomized learning model that expands network width through feature and enhancement nodes and estimates the output weights without deep backpropagation. Its standard least-squares training, however, is vulnerable in two different ways: (i) large residuals caused by noise, outliers, or corrupted labels can dominate the objective, and (ii) all samples are treated as equally reliable even when some lie in ambiguous or locally conflicting regions. This paper proposes IFW-BLS, an Intuitionistic Fuzzy Wave Broad Learning System that addresses these two sources of fragility within one optimization model. The first robustness mechanism is residual-level protection, obtained by replacing the squared loss with the bounded, smooth, and asymmetric wave loss. Boundedness prevents extreme residuals from receiving unbounded influence, while asymmetry allows positive and negative deviations to be penalized differently when the dominant error direction varies. The second mechanism is sample-level credibility control, obtained through intuitionistic fuzzy scores that combine global class-center consistency with local neighborhood conflict. The resulting model evaluates the wave loss on credibility-weighted residuals, so unreliable samples are down-weighted before the bounded loss further limits the effect of extreme errors. A Nesterov accelerated gradient based optimizer is used to solve the proposed objective, avoiding the explicit matrix inversion used in conventional BLS. Experiments on UCI benchmark datasets validate the superiority of the proposed IFW-BLS model over the baseline models; additional corruption experiments also show more stable performance than BLS under noise and outlier contamination.


翻译:暂无翻译

0
下载
关闭预览

相关内容

专知会员服务
10+阅读 · 2021年10月1日
Stabilizing Transformers for Reinforcement Learning
专知会员服务
61+阅读 · 2019年10月17日
南洋理工大学,深度学习推荐系统综述
专知会员服务
178+阅读 · 2019年10月14日
Transferring Knowledge across Learning Processes
CreateAMind
29+阅读 · 2019年5月18日
KDD 18 & AAAI 19 | 异构信息网络表示学习论文解读
PaperWeekly
21+阅读 · 2019年2月25日
Unsupervised Learning via Meta-Learning
CreateAMind
44+阅读 · 2019年1月3日
国家自然科学基金
3+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
5+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
5+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
11+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
12+阅读 · 2008年12月31日
VIP会员
最新内容
机器的崛起:美海军陆战队组建机器人营思考
专知会员服务
6+阅读 · 9月8日
无面之战:人工智能如何重绘权力版图
专知会员服务
4+阅读 · 9月8日
《最强大的军事网状网络》
专知会员服务
9+阅读 · 9月7日
《预测陆军征兵任务分配》110页
专知会员服务
7+阅读 · 9月7日
相关VIP内容
专知会员服务
10+阅读 · 2021年10月1日
Stabilizing Transformers for Reinforcement Learning
专知会员服务
61+阅读 · 2019年10月17日
南洋理工大学,深度学习推荐系统综述
专知会员服务
178+阅读 · 2019年10月14日
相关基金
国家自然科学基金
3+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
5+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
5+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
11+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
12+阅读 · 2008年12月31日
Top
微信扫码咨询专知VIP会员