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Visual Siamese Clustering for Cosmetic Product Recommendation

机译:视觉暹罗聚类用于化妆品推荐

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摘要

We investigate the problem of a visual similarity-based recom-mender system, where cosmetic products are recommended based on the preferences of people who share similarity of visual features. In this work we train a Siamese convolutional neural network, using our own dataset of cropped eye regions from images of 91 female subjects, such that it learns to output feature vectors that place images of the same subject close together in high-dimensional space. We evaluate the trained network based on its ability to correctly identify existing subjects from unseen images, and then assess its capability to find visually similar matches amongst the existing subjects when an image of a new subject is input.
机译:我们研究了基于视觉相似度的推荐系统的问题,该系统根据共享视觉特征相似度的人们的喜好推荐化妆品。在这项工作中,我们使用我们自己的91个女性被摄对象图像的裁剪眼睛区域数据集,训练了一个暹罗卷积神经网络,以便它学习输出将相同被摄对象图像放置在高维空间中的特征向量。我们基于已训练的网络从看不见的图像中正确识别现有主体的能力来评估经过训练的网络,然后在输入新主体的图像时评估其在现有主体之间找到视觉相似的匹配项的能力。

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