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  Gaze Embeddings for Zero-Shot Image Classification

Karessli, N., Akata, Z., Bulling, A., & Schiele, B. (2016). Gaze Embeddings for Zero-Shot Image Classification. Retrieved from http://arxiv.org/abs/1611.09309.

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基本情報

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資料種別: 成果報告書

ファイル

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:
arXiv:1611.09309.pdf (プレプリント), 9MB
ファイルのパーマリンク:
https://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-002C-0F00-7
ファイル名:
arXiv:1611.09309.pdf
説明:
File downloaded from arXiv at 2016-11-30 14:33
OA-Status:
閲覧制限:
公開
MIMEタイプ / チェックサム:
application/pdf / [MD5]
技術的なメタデータ:
著作権日付:
-
著作権情報:
-
CCライセンス:
http://arxiv.org/help/license

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作成者

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 作成者:
Karessli, Nour1, 著者           
Akata, Zeynep1, 著者           
Bulling, Andreas1, 著者           
Schiele, Bernt1, 著者           
所属:
1Computer Vision and Multimodal Computing, MPI for Informatics, Max Planck Society, ou_1116547              

内容説明

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キーワード: Computer Science, Computer Vision and Pattern Recognition, cs.CV
 要旨: Zero-shot image classification using auxiliary information, such as attributes describing discriminative object properties, requires time-consuming annotation by domain experts. We instead propose a method that relies on human gaze as auxiliary information, exploiting that even non-expert users have a natural ability to judge class membership. We present a data collection paradigm that involves a discrimination task to increase the information content obtained from gaze data. Our method extracts discriminative descriptors from the data and learns a compatibility function between image and gaze using three novel gaze embeddings: Gaze Histograms (GH), Gaze Features with Grid (GFG) and Gaze Features with Sequence (GFS). We introduce two new gaze-annotated datasets for fine-grained image classification and show that human gaze data is indeed class discriminative, provides a competitive alternative to expert-annotated attributes, and outperforms other baselines for zero-shot image classification.

資料詳細

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言語: eng - English
 日付: 2016-11-282016
 出版の状態: オンラインで出版済み
 ページ: 10 p.
 出版情報: -
 目次: -
 査読: -
 識別子(DOI, ISBNなど): arXiv: 1611.09309
URI: http://arxiv.org/abs/1611.09309
BibTex参照ID: Karessli1611.09309
 学位: -

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