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画像クラスタリング
Image Clustering On Imagenet Dog 15
Image Clustering On Imagenet Dog 15
評価指標
ARI
Accuracy
Backbone
NMI
評価結果
このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果
Columns
モデル名
ARI
Accuracy
Backbone
NMI
Paper Title
MAE-CT (best)
0.879
0.943
ViT-H/16
0.904
Contrastive Tuning: A Little Help to Make Masked Autoencoders Forget
MAE-CT (mean)
0.821
0.874
ViT-H/16
0.882
Contrastive Tuning: A Little Help to Make Masked Autoencoders Forget
PRO-DSC
-
0.840
-
0.812
Exploring a Principled Framework For Deep Subspace Clustering
ProPos*
0.675
0.775
ResNet-34
0.737
Learning Representation for Clustering via Prototype Scattering and Positive Sampling
ProPos
0.627
0.745
ResNet-34
0.692
Learning Representation for Clustering via Prototype Scattering and Positive Sampling
DPAC
0.598
0.726
ResNet-34
0.667
Deep Online Probability Aggregation Clustering
ConCURL
0.531
0.695
-
0.63
Representation Learning for Clustering via Building Consensus
SPICE
0.526
0.675
-
0.627
SPICE: Semantic Pseudo-labeling for Image Clustering
TCL
0.516
0.644
-
0.623
Twin Contrastive Learning for Online Clustering
IDFD
0.413
0.591
-
0.546
Clustering-friendly Representation Learning via Instance Discrimination and Feature Decorrelation
MiCE
0.286
0.439
-
0.423
MiCE: Mixture of Contrastive Experts for Unsupervised Image Clustering
C3
0.28
0.434
-
0.448
C3: Cross-instance guided Contrastive Clustering
CC
0.274
0.429
-
0.445
Contrastive Clustering
DCCM
-
0.383
-
0.321
Deep Comprehensive Correlation Mining for Image Clustering
CoHiClust
0.232
0.355
ResNet-50
0.411
Contrastive Hierarchical Clustering
DAC
-
0.275
-
0.219
Deep Adaptive Image Clustering
DEC
-
0.195
-
0.122
Unsupervised Deep Embedding for Clustering Analysis
VAE
-
0.179
-
0.107
Auto-Encoding Variational Bayes
GAN
-
0.174
-
0.121
Unsupervised Representation Learning with Deep Convolutional Generative Adversarial Networks
JULE
-
0.138
-
0.054
Joint Unsupervised Learning of Deep Representations and Image Clusters
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