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作者:禅与计算机程序设计艺术
实例分割(Instance Segmentation)是计算机视觉领域的一个重要任务,它旨在从图像中检测出每个目标实例,并为其分配一个精确的像素级掩码。与语义分割不同,实例分割不仅需要识别出图像中的不同类别,还要区分同一类别下的不同实例。这使得实例分割成为一项具有挑战性的任务,同时也有广泛的应用前景。
实例分割在诸多领域都有重要应用,例如:
实例分割技术的发展可追溯到2014年R-CNN的提出,此后逐步演进出Fast R-CNN、Faster R-CNN等一系列两阶段检测器。2017年,何凯明团队提出了Mask R-CNN,在Faster R-CNN的基础上增加了一个与边界框检测并行的掩码预测分支,开创了实例分割的新时代。此后,众多改进的一阶段和两阶段实例分割算法不断涌现,如YOLACT, PolarMask, BlendMask等ÿ
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