本期为TechBeat人工智能社区第513期线上Talk!
北京时间7月13日(周四)20:00,南洋理工大学博士生—刘畅的Talk将准时在TechBeat人工智能社区开播!
他与大家分享的主题是: “引用分割简述-从经典任务到广义引用分割”,届时将介绍经典引用分割方法、难点及局限。
主题:引用分割简述-从经典任务到广义引用分割
嘉宾:南洋理工大学博士生 刘畅
时间:北京时间 7月13日(周四)20:00
地点:TechBeat人工智能社区
http://www.techbeat.net/
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引用分割是一个经典且基础的图文多模态任务。给定一个图片和一个描述图片中特定物体的自然语言表达式,其目标是找到表达式所指代的物体,并给出该物体的分割Mask。经典引用分割面临着一些挑战,如复杂的图像布局和高自由度。为了解决这些问题,研究人员提出了许多经典方法,如基于Transformer的方法。在此基础之上,为了进一步拓展引用分割的实用性,泛化引用分割逐渐引起关注,它在经典引用分割的基础上支持了更多样化的表达式,为该领域的发展提供了新的方向和机遇。
1. 引用分割的问题定义
2. 经典引用分割的难点及经典方法
3. 经典引用分割的局限性和泛化引用分割
论文链接:
https://arxiv.org/pdf/2108.05565.pdf
论文链接:
https://arxiv.org/pdf/2306.00968.pdf
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刘畅
南洋理工大学博士生
新加坡南洋理工大学在读博士生,主要研究方向包括计算机视觉,深度学习,图文多模态,图像分割。在计算机领域知名期刊及会议发表多篇论文。
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