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基于跨域对抗学习的零样本分类

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Author:

刘欢 (刘欢.) | 郑庆华 (郑庆华.) | 罗敏楠 (罗敏楠.) | Unfold

Indexed by:

CQVIP CSCD PKU CQVIP

Abstract:

零样本学习旨在识别具有少量、甚至没有训练样本的未见类,这些类与可见类遵循不同的数据分布.最近,随着深度神经网络在跨模态生成方面的成功,使用合成的样本对未见数据进行分类取得了巨大突破.现有方法通过共享生成器和解码器,联合传统生成对抗网络和变分自编码器来实现样本的合成.然而,由于这2种生成网络产生的数据分布不同,联合模型合成的数据遵循复杂的多域分布.针对这个问题,提出跨域对抗生成网络(CrossD-AGN),将传统生成对抗网络和变分自编码器有机结合起来,基于类级语义信息为未见类合成样本,从而实现零样本分类.提出跨域对抗学习机制,引入2个对称的跨域判别器,通过判断合成样本属于生成器域分布还是解码器域分布,促使联合模型中的生成器解码器不断优化,提高样本合成能力.在多个真实数据集上进行了广泛的实验,结果表明了所提出方法在零样本学习上的有效性和优越性.

Keyword:

跨模态生成 跨域对抗学习 联合模型 零样本学习 生成模型

Author Community:

  • [ 1 ] 西安交通大学计算机科学与技术学院,西安710049
  • [ 2 ] 天津大学管理与经济学部,天津300072
  • [ 3 ] 综合业务网国家重点实验室(西安电子科技大学),西安710071

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Source :

计算机研究与发展

ISSN: 1000-1239

Year: 2019

Issue: 12

Volume: 56

Page: 2521-2535

Cited Count:

WoS CC Cited Count: 0

30 Days PV: 4

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