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      谷歌 Open Images Challenge 2018 大賽正在進行中,為你送上更多信息

      本文作者: 汪思穎 2018-05-20 14:56
      導語:分為兩個賽道,一是對象類別檢測:預測出所有實例的精確邊框,二是視覺關系檢測:預測出物體間的特殊關系,例如「正在彈吉他的女人」。

      雷鋒網 AI 研習社按,上個月月底,Google 在官方 Blog 上發文稱將開放 Open Images V4 數據庫,并基于這一數據集舉辦 ECCV 2018 公開圖像挑戰賽(Open Images Challenge 2018)。詳細信息參見雷鋒網此前報道:谷歌發布 Open Images V4數據集,190萬張圖片開啟公開圖像挑戰賽

      接下來,雷鋒網 AI 研習社將為大家帶來關于該比賽的更多信息。

      時間節點:

      2018.04.30 發布帶有邊界框注釋的對象檢測分賽訓練集

      2018.05.10 發布帶有注釋的視覺關系檢測分賽訓練集

      2018.05.31 發布評估度量規范

      2018.07.01 在 Kaggle 上發布測試集(10 萬張圖片)

      2018.09.01 提交截止日期

      比賽分為兩個賽道:

      • 對象類別檢測:預測出所有實例(500 個類別)的精確邊框

      • 視覺關系檢測:預測出物體間的特殊關系,例如「正在彈吉他的女人」

      Google 希望這個大型訓練數據集將助力研究出更絕妙的模型——可以做到比目前頂尖模型的效果還要好。此外,數據集中包含 500 個對象類,將能夠更精確地評估不同檢測器在哪種情況下工作得最好。另外,這個數據集中包含許多帶有注釋的對象,我們可以用來進行視覺關系檢測,這是一個熱度日益增長的話題,社群也在逐漸壯大。

      訓練集地址如下:https://storage.googleapis.com/openimages/web/challenge_visualizer/index.html

      兩個分賽道的詳細介紹如下:

      對象類別檢測:

      對象類別檢測分賽覆蓋了 Open Images V4 中帶有邊界框注釋的 600 個類中的 500 類。主辦方移除了一些范圍很廣的類(例如「衣服」)和一些罕見類(例如「裁紙器」)。

      評價指標是 mAP。正圖像級標簽指示圖像中存在特定的對象類,負圖像級標簽則指示圖像中不存在某些類。在評價時排除了其他未被標注的類。對于圖像中的每一個正圖像級標簽,我們已經詳盡地注釋了圖像中對象類的每個實例。這使我們能夠準確地測量召回率。大家可以點擊鏈接看到關于該數據集的詳細信息。

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      圖一:對象類別檢測分賽訓練集

      視覺關系檢測:

      視覺關系檢測分賽需要檢測兩個對象的關系。這包括了人與物體的關系 (例如:「彈吉他的女人」,「拿著麥克風的男人」) 和物體與物體間的關系 (例如:「桌子上的啤酒」、「車內的狗」。每種關系連接了不同物體。此外,這一比賽還考慮了物體屬性 (例如:「手提包由皮革制成」,「凳子是木制的」)。

      在標注中,關系與對象形成一個三詞短句。(例如「桌上的啤酒,beer on table」)。屬性實際上也與前者類似,例如:「桌子是木制的,table is wooden」。標注是基于圖像級標簽和 Open Images V4 的邊界框標注。我們最初選擇了 467 個短句,并在 Open Images V4 訓練集上進行了標注。視覺關系檢測分賽的訓練集最終由 Open Images V4 標注訓練集中的 329 個至少有一個實例的短句組成,包含 62 個不同的對象類。

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      圖 2:訓練集的關系、類和屬性

      更多信息,參見 https://storage.googleapis.com/openimages/web/challenge.html

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