本文介绍了特征对齐金字塔网络(FaPN)的方法,用于上下文对齐上采样的高级特征和强调空间细节的低级特征。该方法在四个密集预测任务和四个数据集上比FPN改进了1.2-2.6个AP/mIoU点。在Mask-Former中融合后,FaPN在ADE20K上实现了56.7%的mIoU。
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