2024年度 人工知能学会全国大会(第38回)

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[4Xin2] ポスターセッション2

2024年5月31日(金) 12:00 〜 13:40 X会場 (イベントホール1)

[4Xin2-50] 一般化少量データ意味領域分割における破滅的忘却を防ぐ

〇坂井 智哉1、勝木 孝行1、Qiu Haoxiang1、恐神 貴行1、井上 忠宣1 (1.IBM東京基礎研究所)

キーワード:意味領域分割、少量データ学習、破滅的忘却、一般化少量データ意味領域分割

意味領域分割(セマンティックセグメンテーション)において、少量データで新規クラスの認識を目指す問題を考える。推論時に既知クラスと新規クラスの両方が登場する設定では、新規クラスを上手く学習することに加えて、学習済みの既知クラスの認識性能が落ちる破滅的忘却を防ぐことが課題となる。本研究では、既知クラスの認識性能をほとんど保持したまま新規クラスを認識できるモデルが作れることを理論解析と実験を通して示す。

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