Multiple-Boundary Clustering and Prioritization to Promote Neural Network Retraining
With the increasing application of deep learning (DL) models in many safety-critical scenarios, effective and efficient DL testing techniques are much in demand to improve the quality of DL models. One of the major challenges is the data gap between the training data to construct the models and the...
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| Veröffentlicht in: | 2020 35th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE) S. 410 - 422 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | , , , , , |
| Format: | Tagungsbericht |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
ACM
01.09.2020
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| Schlagworte: | |
| ISSN: | 2643-1572 |
| Online-Zugang: | Volltext |
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