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2013 | OriginalPaper | Buchkapitel

Domain Adaptation for Sequential Detection

verfasst von : Šimon Fojtů, Karel Zimmermann, Tomáš Pajdla, Václav Hlaváč

Erschienen in: Image Analysis

Verlag: Springer Berlin Heidelberg

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We propose a domain adaptation method for sequential decision-making process. While most of the state-of-the-art approaches focus on SVM detectors, we propose the domain adaptation method for the sequential detector similar to WaldBoost, which is suitable for real-time processing. The work is motivated by applications in surveillance, where detectors must be adapted to new observation conditions. We address the situation, where the new observation is related to the previous observation by a parametric transformation. We propose a learning procedure, which reveals the hidden transformation between the old and new data. The transformation essentially allows to transfer the knowledge from the old data to the new one. We show that our method can achieve a 60% speedup in the training w.r.t. the baseline WaldBoost algorithm while outperforming it in precision.

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Metadaten
Titel
Domain Adaptation for Sequential Detection
verfasst von
Šimon Fojtů
Karel Zimmermann
Tomáš Pajdla
Václav Hlaváč
Copyright-Jahr
2013
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-642-38886-6_21

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