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    小样本学习与Triplet Loss,数据增强和课程学习

    小样本学习与Triplet Loss,数据增强和课程学习 标题:Few-Shot Text Classification with Triplet Networks, Data Augmentation...小样本学习和Triplet loss 这里再单独讲一讲few-shot learning和Triplet loss,因为一开始我是从数据增强角度去找到这篇文章的,加上之前对few-shot learning...也不太了解,所以搞不懂为什么一定要跟triplet loss扯上关系。...triplet loss VS. cross-entropy loss 这里我们不禁要问,那triplet loss和cross-entropy loss各自的适用场景是什么呢?...虽然triplet loss我们看起来可以使同类别的样本的表示更近、不同类别的表示更远,在这一点上似乎比cross-entropy loss更优一些,但实际上由于每次计算triplet loss都只是考虑了两个类别

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    基于Triplet loss函数训练人脸识别深度网络(Open Face)

    cmusatyalab.github.io/openface/ FaceNet’s innovation comes from four distinct factors: (a) thetriplet loss, (b) their triplet...图1 模型训练结构 Triplet loss结构:一组三个图像:一个标准图像,一个正样本(与标准同一人),一个负样本(不同的人) 通过损失公式来调节整个网络,公式如下,思想将在文末介绍: ?...图2 Triplet loss公式 Resize(96*96)预处理采用简单2D仿射变换可规格化脸部、训练神经网络-低维面部表示(神经网络提取特征) OpenFaceis trained with 500k...图4 Torch与Python结合 误差函数Triplet loss 最后,说一说基于度量学习的误差函数Triplet loss,其思想来源如下: 其中xai表示参考样本,xpi表示同类样本,xni

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    【损失函数合集】Yann Lecun的Contrastive Loss 和 Google的Triplet Loss

    Triplet Loss即三元组损失,我们详细来介绍一下。 Triplet Loss定义:最小化锚点和具有相同身份的正样本之间的距离,最小化锚点和具有不同身份的负样本之间的距离。...Triplet Loss的目标:Triplet Loss的目标是使得相同标签的特征在空间位置上尽量靠近,同时不同标签的特征在空间位置上尽量远离,同时为了不让样本的特征聚合到一个非常小的空间中要求对于同一类的两个正例和一个负例...然后根据上式,Triplet Loss可以写成: ?...代码实现 简单提供一个Triplet Loss训练Mnist数据集的Keras代码,工程完整地址见附录: def triplet_loss(y_true, y_pred): """...://github.com/SpikeKing/triplet-loss-mnist

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