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本文提出了一种基于CLIP模型和图像水平监督的对象中心对齐方法,通过伪标注实现高质量对象提议并扩展词汇表,将两种对象对齐策略结合,实现了在OVD方案中对象和图像中心表示的最小化差距。在COCO数据集上,该方法在新颖类别上取得了36.6的AP50表现,超过以前的最佳性能;在LVIS上,罕见类别上超越了最新的ViLD模型达5.0的掩膜AP,总体提高3.4。

聚合特征的面向对象的开放词汇图像检索

BriefGPT - AI 论文速递 BriefGPT - AI 论文速递 · 2023-09-26T00:00:00Z

本文提出了一种基于CLIP模型和图像水平监督的对象中心对齐方法,通过伪标注实现高质量对象提议并扩展词汇表,将两种对象对齐策略结合,实现了在OVD方案中对象和图像中心表示的最小化差距。该方法在COCO数据集上取得了36.6的AP50表现,在LVIS上,该方法在罕见类别上超越了最新的ViLD模型,达到5.0的掩膜AP,总体提高了3.4。

无监督开放词汇视频物体定位

BriefGPT - AI 论文速递 BriefGPT - AI 论文速递 · 2023-09-18T00:00:00Z
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