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本文作者: AI研习社 | 2019-10-24 17:28 |
雷锋网AI研习社按:本周五(10月25日)晚8:00点,「大讲堂」第128讲邀请到了北京大学计算机应用技术硕士李夏来分享,本场主题为「语义分割中的自注意力机制和低秩重建」
上一期我们主要聚焦通用医学影像三维预训练模型“Models Genesis”,这次我们来讲讲语义分割,本次分享依旧对AI研习社成员免费开放。
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分享主题
语义分割中的自注意力机制和低秩重建
分享嘉宾
李夏,北京大学计算机应用技术硕士在读,指导老师为林宙辰和刘宏。研究方向为计算机视觉,包括语义分割、全景分割和低层级视觉等。更多信息见个人主页:https://xialipku.github.io/
分享背景
语义分割是计算机视觉几大主任务之一,被广泛应用到自动驾驶、遥感监测等领域中。语义分割研究中的若干成果,也被诸多相关领域沿用。自注意力机制继在 NLP 领域取得主导地位之后,近两年在计算机视觉领域也开始独领风骚。本次分享中,讲介绍自注意力机制在语义分割网络中的应用,并介绍由之衍生出的一系列低秩重建相关的方法。最后会引出分享者最近被 ICCV 录取为 Oral 的工作 Expectation Maximization Attention Networks for Semantic Segmentation。
论文链接:https://arxiv.org/abs/1907.13426
代码链接:https://github.com/XiaLiPKU/EMANet
论文解读文字版:
https://mp.weixin.qq.com/s/Gg2dR_c285BTW1JkWqr4JA
分享提纲
语义分割任务介绍
Non-local Nets 及相关工作
A^2-Net 及相关工作
EM Attention Nets
语义分割
分享时间
2019 年 10 月 25 日 (周五)晚上 20:00(北京时间)
直播链接
http://www.mooc.ai/open/course/693
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