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转自:https://zhuanlan.zhihu.com/p/95499141
所有的综述文章,都是2019年的
【1】A Review of Visual Trackers and Analysis of its Application to Mobile Robot
时间:2019年10月
作者机构:中国矿业大学
链接:https://arxiv.org/abs/1910.09761
推荐指数:★★★★
【2】Deep Learning in Video Multi-Object Tracking: A Survey
时间:2019年11月
作者机构:萨勒诺大学&格拉纳达大学等
链接:https://arxiv.org/abs/1907.12740
推荐指数:★★★★
【3】Deep Learning for Visual Tracking: A Comprehensive Survey
时间:2019年12月
作者机构:亚兹德大学&奥尔堡大学&阿尔伯塔大学等
链接:https://arxiv.org/abs/1912.00535
推荐指数:★★★★★
【1】Understanding Deep Learning Techniques for Image Segmentation
时间:2019年7月
作者:贾达珀大学
链接:https://arxiv.org/abs/1907.06119
推荐指数:★★★★★
【2】Embracing Imperfect Datasets: A Review of Deep Learning Solutions for Medical Image Segmentation
时间:2019年8月
作者:体素科技(VoxelCloud)
链接:https://arxiv.org/abs/1908.10454
推荐指数:★★★
【3】Deep Semantic Segmentation of Natural and Medical Images: A Review
时间:2019年10月
作者:西蒙弗雷泽大学&蒙特利尔大学等
链接:https://arxiv.org/abs/1910.07655
推荐指数:★★★★★
【4】Deep learning for cardiac image segmentation: A review
时间:2019年11月
作者:帝国理工学院&伦敦大学&伯明翰大学
链接:https://arxiv.org/abs/1911.03723
推荐指数:★★★★★
【5】Machine Learning Techniques for Biomedical Image Segmentation: An Overview of Technical Aspects and Introduction to State-of-Art Applications
时间:2019年11月
作者:斯坦福大学
链接:https://arxiv.org/abs/1911.02521
推荐指数:★★★★
【1】Object Detection in 20 Years: A Survey
时间:2019年5月
作者:密歇根大学&北航&卡尔顿大学&滴滴出行
链接:https://arxiv.org/abs/1905.05055
推荐指数:★★★★★
【2】A Survey of Deep Learning-based Object Detection
时间:2019年7月
作者:西安电子科技大学
链接:https://arxiv.org/abs/1907.09408
推荐指数:★★★★
【3】Recent Advances in Deep Learning for Object Detection
时间:2019年8月
作者:新加坡管理大学&Salesforce
链接:https://arxiv.org/abs/1908.03673
推荐指数:★★★★
【4】Imbalance Problems in Object Detection: A Review
时间:2019年9月
作者:中东技术大学
链接:https://arxiv.org/abs/1909.00169
推荐指数:★★★★
【1】Symmetric Cross Entropy for Robust Learning with Noisy Labels
【2】maksing a new perspective of noisy supervsion
【3】Generalized Cross Entropy Loss for Training Deep Neural Networks with Noisy Labels
【4】CurriculumNet: Weakly Supervised Learning from Large-Scale Web Images
【5】Deep Self-Learning From Noisy Labels
【6】A Simple Noisy Label Detection Approach for Deep Neural Networks
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