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基于重建分类网络特征增强的盲域自适应分类器
被引量:
1
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作者
陶洋
胡昊
鲍灵浪
《信息通信》
2020年第6期55-58,共4页
领域自适应算法能解决源域样本与目标域样本分布不同的问题,提高分类性能。但是通常的领域自适应算法都需要预先获取部分目标域样本用于模型训练。而在现实场景中,来自目标域的测试样本在模型训练时是未知的甚至是不可获取的,该问题称...
领域自适应算法能解决源域样本与目标域样本分布不同的问题,提高分类性能。但是通常的领域自适应算法都需要预先获取部分目标域样本用于模型训练。而在现实场景中,来自目标域的测试样本在模型训练时是未知的甚至是不可获取的,该问题称为盲领域问题。文章采用重建分类网络(Reconstruction-Classification Network,RCN)运用于盲领域自适应。仅使用源域样本训练源域RCN模型,并利用源域RCN模型重建管道增强目标样本的信息,缩小目标域与源域分布差异。增强后的目标样本通过源域RCN模型的分类管道进行分类。在基准数据集上进行的实验证明,该文的方法在跨域视觉识别方面优于其他最新方法。
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关键词
迁移学习
模式识别
盲领域自适应
重建分类网络
图像分类
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职称材料
题名
基于重建分类网络特征增强的盲域自适应分类器
被引量:
1
1
作者
陶洋
胡昊
鲍灵浪
机构
重庆邮电大学通信与信息工程学院
出处
《信息通信》
2020年第6期55-58,共4页
文摘
领域自适应算法能解决源域样本与目标域样本分布不同的问题,提高分类性能。但是通常的领域自适应算法都需要预先获取部分目标域样本用于模型训练。而在现实场景中,来自目标域的测试样本在模型训练时是未知的甚至是不可获取的,该问题称为盲领域问题。文章采用重建分类网络(Reconstruction-Classification Network,RCN)运用于盲领域自适应。仅使用源域样本训练源域RCN模型,并利用源域RCN模型重建管道增强目标样本的信息,缩小目标域与源域分布差异。增强后的目标样本通过源域RCN模型的分类管道进行分类。在基准数据集上进行的实验证明,该文的方法在跨域视觉识别方面优于其他最新方法。
关键词
迁移学习
模式识别
盲领域自适应
重建分类网络
图像分类
Keywords
Transfer Learning
Pattern Recognition
Blind Domain Adaptation
Reconstruction-Classification Network
Image Classification
分类号
TP391.4 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
基于重建分类网络特征增强的盲域自适应分类器
陶洋
胡昊
鲍灵浪
《信息通信》
2020
1
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