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你唇上的溫度mshubao8org

時間:2022-01-18 15:03:18 瀏覽:0 來源:創(chuàng)始人

1、我看大家推薦的都是深度學(xué)習(xí)方向的論文,那我就來推薦一篇非深度學(xué)習(xí)的:。

2、這篇論文也是今年CVPRoral,而其核心貢獻(xiàn)點是:不管原來的濾波器保不保邊,運(yùn)用了side-window思想之后,都可以讓它變成保邊濾波。

3、論文的復(fù)現(xiàn)結(jié)果,盒子濾波:。

4、熊貓寶寶+椒鹽噪聲去噪結(jié)果,boxfilter,iteration=10去噪結(jié)果,,iteration=10中值濾波:。

5、殲20+椒鹽噪聲去噪結(jié)果,,iteration=10去噪結(jié)果,,iteration=++復(fù)現(xiàn)代碼:。

6、對這篇論文的解讀可以看下我寫的博客:。

7、1《StereoR-》。

8、本文通過充分利用立體圖像中的稀疏,密集,語義和幾何信息,提出了一種用于自動駕駛的三維物體檢測方法。

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1、本文的方法,稱為StereoR-CNN,擴(kuò)展了更快的R-CNN用于立體聲輸入,以同時檢測和關(guān)聯(lián)左右圖像中的對象。

2、本文在立體聲區(qū)域提議網(wǎng)絡(luò)(RPN)之后添加額外分支來預(yù)測稀疏關(guān)鍵點,視點和對象維度,這些關(guān)鍵點與2D左右框組合以計算粗略的3D對象邊界框。

3、本文通過使用左右RoI的基于區(qū)域的光度對準(zhǔn)來恢復(fù)精確的3D邊界框。

4、本文的方法不需要深度輸入和3D位置監(jiān)控,但是,優(yōu)于所有現(xiàn)有的完全監(jiān)督的基于圖像的方法。

5、在具有挑戰(zhàn)性的KITTI數(shù)據(jù)集上的實驗表明,本文的方法在3D檢測和3D定位任務(wù)上的性能優(yōu)于更先進(jìn)的基于立體的方法約30%AP。

6、2《CenterNet:》。

7、本文利用關(guān)鍵點三元組,即中心點、左上角點和右下角點三個關(guān)鍵點而非兩個點來確定一個目標(biāo),使網(wǎng)絡(luò)花費了很小的代價便具備了感知物體內(nèi)部信息的能力,從而能有效抑制誤檢。

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1、為了更好的檢測中心點和角點,研究人員分別提出了和來提取中心點和角點的特征。

2、本文將使用一種簡單的方法執(zhí)行實時對象跟蹤和半監(jiān)督視頻對象分割。

3、這個方法稱為SiamMask,通過二進(jìn)制分割任務(wù)增加損失,改進(jìn)了流行的全卷積Siamese對象跟蹤方法的離線訓(xùn)練過程。

4、SiamMask完全依賴于單個邊界框初始化并在線操作,以35幀/秒的速度生成類別不可知的對象分割掩模和旋轉(zhuǎn)邊界框。

5、提出了一種無監(jiān)督視覺跟蹤方法。

6、與現(xiàn)有的使用大量帶注釋數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)督學(xué)習(xí)的方法不同,本文的CNN模型是以一種無監(jiān)督的方式對大規(guī)模無標(biāo)記視頻進(jìn)行訓(xùn)練的。

7、論文的動機(jī)是一個健壯的跟蹤器應(yīng)該在正向和反向預(yù)測中都是有效的。

8、(跟蹤器可以在連續(xù)幀中對目標(biāo)對象進(jìn)行前向定位,并在第一幀中回溯到目標(biāo)對象的初始位置)。

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1、本文在Siamese相關(guān)濾波器網(wǎng)絡(luò)上構(gòu)建了他們的框架,該網(wǎng)絡(luò)使用未標(biāo)記的原始視頻進(jìn)行訓(xùn)練。

2、論文提出了一種多幀驗證方法和代價敏感的損失,以方便無監(jiān)督學(xué)習(xí)。

3、code(PyTorch):。

4、3《Target-》。

5、主要致力于解決泛化的深度特征模型在視覺追蹤領(lǐng)域運(yùn)用中的有效性問題。

6、該論文提出了一種新穎的視覺目標(biāo)追蹤框架,通過構(gòu)建適用于目標(biāo)追蹤任務(wù)的損失函數(shù),來獲取相應(yīng)的特征模型。

7、該模型能有效處理目標(biāo)追蹤中的目標(biāo)形變、遮擋、背景干擾等問題,解決了視覺目標(biāo)追蹤缺少離線數(shù)據(jù)標(biāo)注的問題。

8、大量的實驗結(jié)果表明,相較于當(dāng)前的主流方法,該方法在準(zhǔn)確率及運(yùn)行速度上都有相當(dāng)不錯的效果,其中運(yùn)行速度可達(dá)實時要求。

9、Data-》。

10、常規(guī)的encoder-decoder模型中,decoder部分采用的是雙線性插值的方法,進(jìn)行分辨率的提升。

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1、本文提出一種新穎的模型來替換掉雙線性插值的方式,即依賴于數(shù)據(jù)的上采樣模型(data-())。

2、這篇論文通過基于來捕獲上下文依賴。

3、提出了(DANet)來自適應(yīng)地整合局部特征和全局依賴。

4、具體做法是,在一貫的中加入兩種類型地。

5、其中選擇性地通過所有位置的加權(quán)求和聚集每個位置的特征。

6、通過所有channle的中的特征選擇性地強(qiáng)調(diào)某個特征圖。

7、更后將兩種的output求和得到更后的特征表達(dá)。

8、所提出的DANet在三個數(shù)據(jù)集,和COCOStuff上實現(xiàn)了state-of-the-art的結(jié)果。

9、3《--Ef?-》。

10、對超高分辨率圖像的分割要求越來越高,但對算法效率提出了很大的挑戰(zhàn),尤其是考慮到(GPU)的內(nèi)存限制。

11、目前的方法要么對超高分辨率圖像進(jìn)行下采樣,要么將其裁剪成小塊進(jìn)行單獨處理。

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1、無論哪種方法,局部細(xì)節(jié)或全局上下文信息的丟失都會導(dǎo)致分割精度有限。

2、本文建議全球本地協(xié)作網(wǎng)絡(luò)(GLNet)以高內(nèi)存效率的方式有效地保存全球和本地信息。

3、GLNet由全局分支和局部分支組成,取下采樣的整幅圖像及其裁剪后的局部patch作為各自的輸入。

4、GLNet深度融合了兩個分支的特征圖,從放大的局部patch中獲取高分辨率的精細(xì)結(jié)構(gòu),從下采樣的輸入中獲取上下文相關(guān)性。

5、為了進(jìn)一步解決背景區(qū)域和前景區(qū)域之間潛在的類不平衡問題,本文提出了一種從粗到細(xì)的GLNet變體,同樣具有內(nèi)存效率。

6、在三個真實的超高航空和醫(yī)學(xué)圖像數(shù)據(jù)集(分辨率高達(dá)3000萬像素)上進(jìn)行了廣泛的實驗和分析。

7、只有一個1080TiGPU和不到2GB的內(nèi)存使用,本文的GLNet產(chǎn)生高質(zhì)量的分割結(jié)果,并實現(xiàn)了更有競爭力的精度,內(nèi)存使用權(quán)衡比目前的技術(shù)水平。

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1、MaskR-CNN是一種簡潔、靈活的實例分割框架,是何愷明的作品之一。

2、因為這個框架,何愷明也借此一舉拿下ICCV2017更佳論文獎。

3、在COCO圖像實例分割任務(wù)上超越了何愷明的MaskR-CNN,拿下了計算機(jī)視覺頂會CVPR2019的口頭報告。

4、這篇論文中,研究人員提出了一種給算法的“實例分割假設(shè)”打分的新方法。

5、這個分?jǐn)?shù)打得是否準(zhǔn)確,就會影響實例分割模型的性能。

6、而MaskR-CNN等前輩,用的打分方法就不太合適。

7、這些模型在實例分割任務(wù)里,雖然輸出結(jié)果是一個蒙版,但打分卻是和邊界框目標(biāo)檢測共享的,都是針對目標(biāo)區(qū)域分類置信度算出來的分?jǐn)?shù)。

8、和圖像分割蒙版的質(zhì)量可未必一致,用來評價蒙版的質(zhì)量,可能就會出偏差。

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1、針對cGAN輸出樣本的多樣性問題(也是著名的問題),文章給出的解決方法是在損失函數(shù)上加入一個簡單的正則項,其主要思想是更大化輸出圖像之間的距離與對應(yīng)之間的距離的比值。

2、目前表現(xiàn)更好的人臉檢測器可分為兩類:基于應(yīng)用于Faster-RCNN的RPN采用兩階段檢測策略,RPN生成高質(zhì)量,然后由Fast-RCNN檢測器進(jìn)一步確認(rèn)。

3、基于單鏡頭檢測器SSD的一階段檢測方法,脫離RPN的思想直接預(yù)測bbox和。

4、盡管人臉檢測器取得了不錯的進(jìn)展,但是還存在特征學(xué)習(xí),損失函數(shù)設(shè)計,錨點匹配等三個方面的問題,為了解決上述上個問題,論文中提出基于的雙射人臉檢測器。

5、1《DeepHigh-》。

6、這個模型刷新了三項COCO紀(jì)錄,還入選了CVPR2019。

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1、這篇論文的全稱:DeepHigh-,上述的模型簡稱為HRNet,也就是是高分辨率網(wǎng)絡(luò)(High-)的意思。

2、這個模型更大的特點就是在卷積中可以一直保持高分辨率特征,不和之前使用的一些其他模型從低特征轉(zhuǎn)化為高特征,而是從始至終保持高分辨率特征。

3、這也是為什么這個模型,可以在COCO數(shù)據(jù)集的關(guān)鍵點檢測、姿態(tài)估計、多人姿態(tài)估計這三項任務(wù)里,HRNet模型都超越了所有前輩。

4、1《PVNet:Pixel-》。

5、的問題目標(biāo)是輸入一張圖片,然后檢測出物體在3D空間中的位置和姿態(tài)。

6、傳統(tǒng)方法是借助解決問題。

7、對于沒有表面問題的物體,的提取往往很差。

8、就有工作希望通過一個網(wǎng)絡(luò)直接從圖片中回歸出物體的6DPose,但發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的泛化能力一般。

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1、6DPose的搜索空間大,是導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)泛化能力一般的一個原因。

2、更新的工作會先在2D圖片中檢測物體的關(guān)鍵點,然后通過2D-3D的對應(yīng),用PnP計算出物體的6DPose。

3、在2D圖片中檢測關(guān)鍵點大大減小了網(wǎng)絡(luò)的搜索空間,深度學(xué)習(xí)方法在的效果也有了很大的提升。

4、但對于Occlusion,這些狀態(tài)下的物體,效果仍然有局限性。

5、本文來自浙江大學(xué),作者引入一個逐像素投票的網(wǎng)絡(luò)來定位,本文方法在LINEMOD、和YCBVideo數(shù)據(jù)集上均取得了SOTA結(jié)果。

6、人群計數(shù)任務(wù)一個很大問題是數(shù)據(jù)集過少。

7、很多方法都或多或少都有過擬合現(xiàn)象。

8、本篇論文提出了一個數(shù)據(jù)收集器和標(biāo)注器,能夠基于GTA5生成人工合成的人群場景,并同時自動標(biāo)注它們。

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