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Tackling unsupervised multi-source domain adaptation with optimism and consistency

Título
Tackling unsupervised multi-source domain adaptation with optimism and consistency
Tipo
Artigo em Revista Científica Internacional
Ano
2022
Revista
Vol. 194
Páginas: 1-13
ISSN: 0957-4174
Editora: Elsevier
Indexação
Publicação em ISI Web of Knowledge ISI Web of Knowledge - 0 Citações
Publicação em Scopus Scopus - 0 Citações
Outras Informações
ID Authenticus: P-00V-ZQA
Abstract (EN): It has been known for a while that the problem of multi-source domain adaptation can be regarded as a single source domain adaptation task where the source domain corresponds to a mixture of the original source domains. Nonetheless, how to adjust the mixture distribution weights remains an open question. Moreover, most existing work on this topic focuses only on minimizing the error on the source domains and achieving domain-invariant representations, which is insufficient to ensure low error on the target domain. In this work, we present a novel framework that addresses both problems and beats the current state of the art by using a mildly optimistic objective function and consistency regularization on the target samples.
Idioma: Inglês
Tipo (Avaliação Docente): Científica
Nº de páginas: 13
Documentos
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