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SAM-Adapter:在伪装、阴影等场景下适应 SAM 的分割模型
通过使用简单而有效的适配器将特定领域信息或视觉提示集成到分割网络中,我们的实验表明,SAM-Adapter 可以显着提高 SAM 在具有挑战性的任务中的性能,并且在我们测试的任务中甚至可以胜过专门的网络模型,并达到最先进的性能:伪装目标检测
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a year ago
利用领域特定特征增强领域泛化
本文提出了一种新颖的理论框架 meta-Domain Specific-Domain Invariant(mDSDI),通过元学习框架优化是领域特定表示,并通过同时学习领域特定和领域不变特点,在潜在空间中区分特征,从而针对源域进行自适应,并
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3 years ago
启发式域自适应
本文提出了一种基于启发式搜索的领域不变和领域特定信息建模方法 —— 启发式领域自适应 (HDA),并通过导出启发式表示约束,提出了一种启发式领域自适应网络 (HDAN)。实验证明,该方法在无监督 DA、多源 DA 和半监督 DA 等任务上均
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4 years ago
基于 BioRelEx 的实体标记及关系抽取的基准测试
通过对生物实体及其关系进行比对和基准测试,本研究发现:基于跨界多任务体系结构的提取方法和加入预训练相关领域信息可显著提高生物实体标记和关系提取的准确性。
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4 years ago
EMNLP
域不变特征蒸馏用于跨领域情感分类
本文提出了一种用于跨域情感分类的新方法,利用属性检测这一正交的领域相关任务来提炼领域不变情感特征,实现了对领域转移的有效性验证。
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5 years ago
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