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真的,关于深度学习与计算机视觉,看这一篇就够了 | 硬创公开课

今年夏天,雷锋网将在深圳举办“全球人工智能与机器人创新大会”(GAIR),在本次大会上,我们将发布“人工智能与机器人Top25创新企业榜“,慧眼科技是我们重点关注的公司之一。今天,我们邀请到慧眼科技研发总监李汉曦,为我们带来深度学习与计算机视觉方面的内容分享。雷锋网雷锋网(公众号:雷锋网) 嘉宾介绍:李汉曦,慧眼科技研发总监,澳大利亚国立大学博士;曾任澳大利亚国家信息通信公司(NICTA)任高级研究员;人脸识别,物体检测,物体跟踪、深度学习方面的专家,在TPAMI,TIP, TNNLS和Pattern Recognition等权威期刊,以及CVPR,ECCV,BMVC, ACCV等领域内重要会议发表过有影响力的论文;现为澳大利亚格里菲斯大学客座研究员,江西师范大学特聘教授。 人工智能是人类一个非常美好的梦想,跟星际漫游和长生不老一样。

Center Loss在人脸识别中有何应用?

雷锋网按:本文作者祝浩(皮搋子狐狸),3M Cogent Beijing R&D 高级算法工程师。本硕分别毕业于哈尔滨工业大学机械专业和北京师范大学计算机专业,并于2012年加入3M。14年拿到NICTA Scholarship及top-up Scholarship。熟悉计算机视觉,神经影像和医学图像处理。在各种相关国际会议期刊上发表论文10余篇。 摘要 在大家吐槽用softmax训练出来的人脸模型性能差,contrastive 和 triplet需要个中谜一样的采样方法之际。ECCV 2016有篇文章提出了权衡的解决方案。通过添加center loss使得简单的softmax就能够训练出拥有内聚性的特征。该特点在人脸识别上尤为重要,从而使得在很少的数据情况下训练出来的模型也能有不俗的性能。本文尝试用一种比较容易理解的方式来解

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