Meta-Baseline: Exploring Simple Meta-Learning for Few-Shot Learning

Meta-learning has been the most common framework for few-shot learning in recent years. It learns the model from collections of few-shot classification tasks, which is believed to have a key advantage of making the training objective consistent with the testing objective. However, some recent works...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Proceedings / IEEE International Conference on Computer Vision S. 9042 - 9051
Hauptverfasser: Chen, Yinbo, Liu, Zhuang, Xu, Huijuan, Darrell, Trevor, Wang, Xiaolong
Format: Tagungsbericht
Sprache:Englisch
Veröffentlicht: IEEE 01.10.2021
Schlagworte:
ISSN:2380-7504
Online-Zugang:Volltext
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