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JiangTaoran
&LiMingjiaDeepTransferMetricLearningAlgorithmsExperiments1、Three
learningmethods2、Three
shortcomingsIntroduction1、DTML2、DSTML1、FaceVerification2、PersonRe-IdentificationIntroduction度量學(xué)習(xí)遷移學(xué)習(xí)深度學(xué)習(xí)此頁(yè)所有文字及形狀均可修改與編輯此頁(yè)所有文字及形狀均可修改與編輯此頁(yè)所有文字及形狀均可修改與編輯此頁(yè)所有文字及形狀均可修改與編輯此頁(yè)所有文字及形狀均可修改與編輯此頁(yè)所有文字及形狀均可修改與編輯此頁(yè)所有文字及形狀均可修改與編輯此頁(yè)所有文字及形狀均可修改與編輯此頁(yè)所有文字及形狀均可修改與編輯此頁(yè)所有文字及形狀均可修改與編輯此頁(yè)所有文字及形狀均可修改與編輯此頁(yè)所有文字及形狀均可修改與編輯此頁(yè)所有文字及形狀均可修改與編輯此頁(yè)所有文字及形狀均可修改與編輯關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞123ProblemsseekasinglelineardistanceMetriclearningLinearfeaturespacenonlinearrelationshipkerneltrickexplicitnonlinearmappingfunctionsDeeplearninglearnfeaturerepresentationsdeepmodelsimilaritymeasureh,W,bDeepMetriclearningassumetrainingandtestsamplesdistributionssameTransferlearningDTMLDSTMLDTMLTwoconstraintsontheoutputsofalltrainingsamplesatthetopofthenetwork:1)theinter-classvariationsaremaximizedandtheintra-classvariationsareminimized,and2)thedistributiondivergencebetweenthesourcedomainandthetargetdomainatthetoplayerofthenetworkisminimized.DMLConstructingadeepneuralnetworktocomputetherepresentationsofeachsamplexbypassingittomultiplelayersofnonlineartransformations.DMLDMLinter-classvariationsaremaximizedintra-classvariationsareminimizedDMTLstochasticsub-gradientdescentmethodDMTLDMTLDMTLDMTLinter-classvariationsaremaximizedintra-classvariationsareminimizedTransferlearningDeeplearningDSTMLdiscriminativeinformationfromtheoutputofalllayers.FaceVerificationFaceVerificationLFWDTMLWDRefLBPLBPoutputFaceVerificationPersonRe-IdentificationDTMLTargetdomaincolorandtexturehistogramsoutputPersonRe-Identificatio
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