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video domain adaptation
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TransferAttn:可传递引导的注意力是视频领域自适应的必需
使用转换器图层作为特征编码器,将空间和时间的可传递性关系融入到注意机制中,提出了 TransferAttn 框架以适应不同骨干的跨领域知识,通过改变自注意机制为可传递性注意机制,引入 DTAB 模块来增加 ViT 的可传递性,验证了 Tra
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3 days ago
解决无源无监督视频域自适应的标签噪声问题
使用自主训练、伪标签、微调和师生框架等方法,这篇论文提出了解决视频领域适应性问题的方法,以在没有源数据的情况下实现源无关自适应,并取得了领先的实验结果。
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7 months ago
基于对象的(却不局限于类的)视频领域适应
视频领域适应的对象化(但类别不可知)视频领域适应(ODAPT)框架通过利用目标领域中一组稀疏的具有类别不可知对象注释的帧来适应现有的动作识别系统,为新领域的适应提供了一种简单而有效的方法。
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7 months ago
对比和混合:利用背景混合的时间对比视频域自适应
本文介绍了 Contrast and Mix(CoMix)的新对比学习框架,旨在为无监督的视频领域适应学习具有判别不变性的特征表示。与现有方法依靠对抗学习进行特征对齐不同,我们利用时间对比学习通过最大化未标记视频在两个不同速度下的编码表示的
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3 years ago
ICCV
面向大规模视频域自适应的时态关注对齐
提出了两个大规模视频领域自适应数据集,并研究了不同的视频 DA 集成方法,展示了同时对齐和学习时间动态可实现有效对齐的效果,最后提出了一个基于时间注意力的对抗适应网络 TA3N,实现更有效的领域对齐,达到了四个视频 DA 数据集的最优性能。
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5 years ago
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