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| 本文作者: AI研習社 | 2019-10-24 17:28 |
雷鋒網AI研習社按:本周五(10月25日)晚8:00點,「大講堂」第128講邀請到了北京大學計算機應用技術碩士李夏來分享,本場主題為「語義分割中的自注意力機制和低秩重建」
上一期我們主要聚焦通用醫學影像三維預訓練模型“Models Genesis”,這次我們來講講語義分割,本次分享依舊對AI研習社成員免費開放。
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分享主題
語義分割中的自注意力機制和低秩重建
分享嘉賓
李夏,北京大學計算機應用技術碩士在讀,指導老師為林宙辰和劉宏。研究方向為計算機視覺,包括語義分割、全景分割和低層級視覺等。更多信息見個人主頁:https://xialipku.github.io/
分享背景
語義分割是計算機視覺幾大主任務之一,被廣泛應用到自動駕駛、遙感監測等領域中。語義分割研究中的若干成果,也被諸多相關領域沿用。自注意力機制繼在 NLP 領域取得主導地位之后,近兩年在計算機視覺領域也開始獨領風騷。本次分享中,講介紹自注意力機制在語義分割網絡中的應用,并介紹由之衍生出的一系列低秩重建相關的方法。最后會引出分享者最近被 ICCV 錄取為 Oral 的工作 Expectation Maximization Attention Networks for Semantic Segmentation。
論文鏈接:https://arxiv.org/abs/1907.13426
代碼鏈接:https://github.com/XiaLiPKU/EMANet
論文解讀文字版:
https://mp.weixin.qq.com/s/Gg2dR_c285BTW1JkWqr4JA
分享提綱
語義分割任務介紹
Non-local Nets 及相關工作
A^2-Net 及相關工作
EM Attention Nets
語義分割
分享時間
2019 年 10 月 25 日 (周五)晚上 20:00(北京時間)
直播鏈接
http://www.mooc.ai/open/course/693
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