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主要特点:出轨迹是迭代了多次,每次出一条,然后去找和真值最近并且出现最早的轨迹,进行监督。
在这里插入图片描述和QCNet一样loss是基于Laplace negative log-likelihood的。传统的WTA的策略只会监督和GT差异最小的那条轨迹。而EMTA策略会监督在RNN结构中找和GT match上的并且是相对更早decode出来的那条轨迹(也就是在RNN结构中认为概率更高的那条)。这里决定是不是match用的是Miss Rate的判定标准。如果没有match上的话,就退回WTA策略。这样就能让model尽早decode出目标的模态,也能提升Miss Rate的表现。

参考:https://zhuanlan.zhihu.com/p/708683454

http://www.lryc.cn/news/607430.html

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