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目標檢測是計算機視覺中的經典問題之一。 憑借大量可用數據、更快的 GPU 和更好的算法,現在我們可以輕松訓練計算機以高精度檢測出圖像中的多個對象。 前不久結束的 CVPR 2020 會議在推動目標檢測領域發展方面做出了一些貢獻,本文就為大家推薦其中 6 篇有價值的目標檢測論文。 A Hierarchical Graph Network for 3D Object Detection on Point Clouds Point-GNN: Graph Neural Network for 3D Object Detection in a Point Cloud
一共搜集了65篇2D目標檢測論文,涉及:通用目標檢測、旋轉目標檢測、Few-shot/自監督/半監督/無監督目標檢測等方向。 最新! CVPR 2021 視覺Transformer論文大盤點(43篇)
目標檢測(Object Detection)可以識別一幅圖像中的多個物體,定位不同物體的同時(邊界框),貼上相應的類別。 簡單來說,解決了what和where問題。 授人以魚,不如授人以漁,本文不會具體介紹某類/某種算法(one-stage or two-stage),但會給出目標檢測相關論文的最強合集(持續更新ing)。