MetaSAug: Meta Semantic Augmentation for Long-Tailed Visual Recognition

Real-world training data usually exhibits long-tailed distribution, where several majority classes have a significantly larger number of samples than the remaining minority classes. This imbalance degrades the performance of typical supervised learning algorithms designed for balanced training sets....

Ausführliche Beschreibung

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Proceedings (IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Online) S. 5208 - 5217
Hauptverfasser: Li, Shuang, Gong, Kaixiong, Liu, Chi Harold, Wang, Yulin, Qiao, Feng, Cheng, Xinjing
Format: Tagungsbericht
Sprache:Englisch
Veröffentlicht: IEEE 01.06.2021
Schlagworte:
ISSN:1063-6919
Online-Zugang:Volltext
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