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不完美場景下的神經(jīng)網(wǎng)絡訓練方法

來源:智東西      編輯:創(chuàng)澤      時間:2020/6/3      主題:其他   [加盟]

近幾年,騰訊優(yōu)圖不斷迭代數(shù)據(jù)和模型缺陷情況下神經(jīng)網(wǎng)絡的有效訓練方法,相關技術已經(jīng)在眾多業(yè)務場景上(行人重識別,內(nèi)容審核等)落地。本文整理自騰訊優(yōu)圖、騰訊云大學、AICUG和AI科技評論聯(lián)合主辦的「優(yōu)Tech沙龍」,分享嘉賓為騰訊優(yōu)圖實驗室GJ研究員Louis。

01 定義帶噪學習目標

現(xiàn)實數(shù)據(jù)中存在的標簽噪音(label noise)根據(jù)Feature可以分成兩種:Feature independent noise和 Feature dependent noise。Feature independent noise是與特征無關的,比如將一只狗的圖片誤標記成汽車,狗和汽車沒有什么相似特征,所以屬于這類。Feature independent noise是與特征有關的,比如說狗和狼具有很多相似特征屬性,標注人員可能把狗誤標記成狼,那就屬于這類。其實現(xiàn)實場景更多存在都是feature dependent noise。

噪音普遍存在,所以我們需要訓練神經(jīng)網(wǎng)絡進行帶噪學習,并且要能實現(xiàn)比較好的性能。那么noise label learning的目標是設計一個loss function,使得在noisy labels下訓練得到的解,在性能上接近在clean labels下訓練得到的解。












  



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SLAM與V-SLAM特征對比

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《視覺SLAM十四講》作者高翔:非結構化道路激光SLAM中的挑戰(zhàn)

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如何加快解決數(shù)據(jù)產(chǎn)權問題

數(shù)據(jù)所有權方面,1原始數(shù)據(jù)屬于個人,2企業(yè)享有衍生數(shù)據(jù)所有權,3政府享有政府數(shù)據(jù)的歸屬權

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微信提出推薦中的深度反饋網(wǎng)絡,在“看一看”數(shù)據(jù)集上達到SOTA

DFN模型綜合使用了用戶的隱式正反饋(點擊行為)、隱式負反饋(曝光但未點擊的行為)以及顯式負反饋(點擊不感興趣按鈕行為)等信息

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