第26回画像センシングシンポジウム

講演情報

オーガナイズドセッション

[OS2] オーガナイズドセッション2
限られたデータからの深層学習

2020年6月11日(木) 11:00 〜 12:30 メイン会場 (Vimeo+sli.do)

オーガナイザー:井上 中順(東京工業大学)

[OS2-01] ドメイン適応の原理と応用

*牛久 祥孝1,2 (1. オムロンサイニックエックス、2. Ridge-i)

ドメイン適応は転移学習の一種で、学習に用いるソースドメインと実運用したいターゲットドメインの間にかい離がある際に、ソースドメインで学習したモデルをターゲットドメインのために転移する機械学習手法である。本講演では、特にターゲットドメインのデータに教師情報が無い教師なしドメイン適応を中心として、その原理や物体検出・領域分割と言った応用事例について紹介する。

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