本文研究了无源无监督域自适应问题,提出了一种名为360SFUDA++的方法,通过针孔图像模型和未标记的全景图像进行知识转移和对齐,实验结果表明该方法表现更好。
本文提出了一种名为360SFUDA++的无源无监督域自适应方法,通过源模型和目标模型进行知识转移和对齐,实现针孔到全景语义分割。实验结果表明,该方法相较于先前的SFUDA方法表现更好。
本文研究了无源无监督域自适应问题,通过预训练的针孔图像模型和未标记的全景图像。提出了360SFUDA++方法,从源针孔模型中提取知识,并将可靠的知识转移到目标全景领域。实验证明,该方法相较于先前的SFUDA方法表现更好。
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