Karim Guirguis Guirguis Towards Learning Object Detectors with Limited Data for Industrial Applications

Towards Learning Object Detectors with Limited Data for Industrial Applications

von Karim Guirguis

EUR 42,00

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Beschreibung

In dieser Dissertation werden drei neuartige Generalized FSOD (G-FSOD)-Ansätze vorgestellt, die das Vergessen von zuvor gelernten Klassen beim Lernen neuer Klassen mit begrenzten Daten minimieren. Die ersten beiden Ansätze reduzieren das Vergessen von Basisklassen, wenn diese während des Trainings noch verfügbar sind. Der dritte Ansatz, für Szenarien ohne Basisdaten, nutzt Wissensdestillation, um den Wissenstransfer zu verbessern. In this dissertation, three novel Generalized Few-Shot Object Detection (G-FSOD) approaches are presented to minimize the forgetting of previously learned classes while learning new classes with limited data. The first two approaches reduce the forgetting of base classes if they are still available during training. The third approach, for scenarios without base data, uses knowledge distillation to improve the knowledge transfer.

Autor*in

Karim Guirguis

Themen in »Towards Learning Object Detectors with Limited Data for Industrial Applications«

Tiefes Lernen Computer Vision Objekt-Erkennung Optische Inspektion Few Shot Learning Deep Learning Computer Vision Object Detection Optical Inspection Few Shot Learning

Stimmen zu »Towards Learning Object Detectors with Limited Data for Industrial Applications«

Details

ISBN: 9783731513896
Verlag: KIT Scientific Publishing
Erscheinung: 02.04.2025

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