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深度學(xué)習(xí)多模態(tài)科研小班五期

2023-02-26 14:47 作者:云影璃沫  | 我要投稿

特征提取

  1. 視覺的提取,大多用的是Faster R-CNN:
    1.1 直接提取視覺向量;
    1.2 進(jìn)行目標(biāo)檢測,輸出bounding box和對應(yīng)位置;
    1.3 進(jìn)行目標(biāo)檢測,提取類別特征。
    潛在問題:提取的信息有冗余和噪音,對下游任務(wù)有益的視覺信息沒有被有效提取,和對應(yīng)的文本信息有語義鴻溝,不好做視覺-文本對齊等。

  2. 文本一般會用BERT或者Roberta做初始化,大規(guī)模訓(xùn)練集會從頭開始訓(xùn)練。

Early fusion:特征提取后,一般是直接concat,進(jìn)入transformer;
Late fusion:特征提取后,模態(tài)內(nèi)部再進(jìn)行深度學(xué)習(xí),再做模態(tài)交互。


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