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Capsule Network 2

[2022] Learn to Adapt for Generalized Zero-Shot Text Classification

[acl 2022 long paper] Learn to Adapt for Generalized Zero-Shot Text Classification Yiwen Zhang, Caixia Yuan∗ , Xiaojie Wang, Ziwei Bai, Yongbin Liu text classification에 대한 연구를 하던 중, acl 2022에 올라온 zero-shot에 대한 논문을 읽어 보았다. 읽으면서 거의 처음 들어보는 부분이 많아 여러 번 읽고 찾아본 후에 이해를 하였다. Intro 일반적인 deep-learning에서는 training에 사용된 class만을 예측한다. 즉, unseen data를 seen class로 분류를 하게 된다. 다음 그림으로 쉽게 이해하자면, 일반적으로 CNN에 고양이, ..

Capsule Network

zero shot에 관한 논문을 보던 중, capsule network를 처음 접하게 되었다. 관련 자료를 찾아보며 짧게 이해할 수 있도록 정리하였다. Capsule Network - capsule network : CNN에서 pooling의 문제(max, average..)를 극복할 수 있게 만들어졌다. pooling 문제의 예시로는 max pooling이 있다. max pooling은 pooling 시 가장 큰 값만 사용하므로, 가치있는 정보를 잃어버리는 문제가 있다. - Neuroscience에서 영감을 얻어 인간의 뇌와 같은 module을 가진다. - Image rotation 문제를 해결하기 위해, 위치, 색상, 크기, 방향, 속도, 텍스쳐 등의 dynamic한 방법을 이용하였다. 기존의 CNN..

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