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        ECCV 2020 谷歌論文盤點—Poster 篇

        共 8649字,需瀏覽 18分鐘

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        2020-09-15 22:42


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        今天盤點Poster中的谷歌論文,總計27篇,從這些論文中可看出,谷歌很重視自動駕駛,多篇論文為自動駕駛領域,目標檢測、NAS、數(shù)據增廣方法等也是研究的重點。


        下載所有ECCV 2020 請點這里:

        ECCV 2020 論文合集下載,分類盤點進行中


        論文相關代碼已列出,歡迎感興趣的朋友參考。


        [1].NASA: Neural Articulated Shape Approximation
        作者?|?Boyang Deng, JP Lewis, Timothy Jeruzalski, Gerard Pons-Moll, Geoffrey Hinton, Mohammad Norouzi, Andrea Tagliasacchi
        單位 | 谷歌,薩爾信息學院,多倫多大學
        論文?|?https://arxiv.org/abs/1912.03207
        代碼 |?https://github.com/tensorflow/graphics/tree/
        master/tensorflow_graphics/projects/nasa
        主頁 |?https://virtualhumans.mpi-inf.mpg.de/nasa/
        解讀 |?https://zhuanlan.zhihu.com/p/98155806
        備注 |?ECCV?2020?
        該文發(fā)明一種利用神經網絡對有關節(jié)三維模型進行估計的方法NASA。



        弱監(jiān)督、視頻理解

        [2].Uncertainty-Aware Weakly Supervised Action Detection from Untrimmed Videos

        作者?|?Anurag Arnab,?Chen Sun,?Arsha Nagrani,?Cordelia Schmid

        單位 | 谷歌

        論文?|?https://arxiv.org/abs/2007.10703

        備注 |?ECCV?2020

        針對未裁剪的視頻提出一種不確定性感知的弱監(jiān)督動作檢測算法。



        [3].Beyond Controlled Environments: 3D Camera Re-Localization in Changing Indoor Scenes

        作者?|?Johanna Wald,?Torsten Sattler,?Stuart Golodetz,?Tommaso Cavallari,?Federico Tombari

        單位 | 慕尼黑工業(yè)大學;查爾姆斯理工大學;捷克理工大學;Five AI Ltd;谷歌

        論文?|?https://arxiv.org/abs/2008.02004

        主頁 |?https://waldjohannau.github.io/RIO10/

        備注 |?ECCV?2020

        該文提出一種超越受控環(huán)境的室內場景變化中的3D攝像機重定位方法。



        [4].Consistency Guided Scene Flow Estimation

        作者?|?Yuhua Chen, Luc Van Gool, Cordelia Schmid, Cristian Sminchisescu

        單位 | 谷歌,ETH Zurich

        論文?|?https://arxiv.org/abs/2006.11242

        備注 |?ECCV?2020

        該文提出一種自監(jiān)督學習框架,從立體視頻中重建三維場景結構和運動。



        [5].Continuous Adaptation for Interactive Object Segmentation by Learning from Corrections

        作者?|?Theodora Kontogianni,?Michael Gygli,?Jasper Uijlings,?Vittorio Ferrari

        單位 | 谷歌,亞琛工業(yè)大學

        論文?|?https://arxiv.org/abs/1911.12709

        備注 |?ECCV?2020

        一種從用戶校正操作中學習得到的交互式土體分割方法。



        人體姿態(tài)估計

        [6].SimPose: Effectively Learning DensePose and Surface Normals of People from Simulated Data

        作者?|?Tyler Zhu, Per Karlsson, Christoph Bregler

        單位 | 谷歌

        論文?|?https://arxiv.org/abs/2007.15506

        備注 |?ECCV?2020

        對人體進行密集2.5D DensePose 和3D表面法向標注是非常昂貴的,該文提出一種從模擬數(shù)據經域適應技術進行真人密集姿態(tài)估計和表面法向量計算的方法,大幅降低了成本取得了不錯的效果。




        [7].Learning Data Augmentation Strategies for Object Detection

        作者?|?Barret Zoph,?Ekin D. Cubuk,?Golnaz Ghiasi,?Tsung-Yi Lin,?Jonathon Shlens,?Quoc V. Le

        單位 | 谷歌

        論文?|?https://arxiv.org/abs/1906.11172

        代碼 |?https://github.com/tensorflow/tpu/tree/master/

        models/official/detection

        備注 |?ECCV?2020

        數(shù)據增廣是如此重要,已經獲得大量研究者的關注,但作者發(fā)現(xiàn)對于圖像分類有效的增廣策略對目標檢測的提升是有限的,于是作者提出一重可學習的用于目標檢測特定任務的增廣方法,實驗中取得了2.3mAP的提升,而且將這種策略直接用于其他數(shù)據集,同樣獲得了2.7mAP的提升,證明這種方法推廣性很好。



        [8].Streaming Object Detection for 3-D Point Clouds

        作者?|?Wei Han, Zhengdong Zhang, Benjamin Caine, Brandon Yang, Christoph Sprunk, Ouais Alsharif, Jiquan Ngiam, Vijay Vasudevan, Jonathon Shlens, Zhifeng Chen

        單位 | 谷歌,Waymo

        論文?|?https://arxiv.org/abs/2005.01864

        備注 |?ECCV?2020

        不同于RGB成像的相機,需要獲得全部數(shù)據再進行后一步處理,這在自動駕駛汽車中會造成一定的延遲,該文針對激光雷達信號采集的流式的特點,設計一種流式目標檢測的算法,降低了系統(tǒng)延遲。




        [9].Improving 3D Object Detection through Progressive Population Based Augmentation

        作者?|?Shuyang Cheng, Zhaoqi Leng, Ekin Dogus Cubuk, Barret Zoph, Chunyan Bai, Jiquan Ngiam, Yang Song, Benjamin Caine, Vijay Vasudevan, Congcong Li, Quoc V. Le, Jonathon Shlens, Dragomir Anguelov

        單位 | Waymo LLC;谷歌

        論文?|?https://arxiv.org/abs/2004.00831

        備注 |?ECCV?2020

        針對點云數(shù)據的目標檢測的數(shù)據增廣方法。


        3D目標檢測,LSTM,點云

        [10].An LSTM Approach to Temporal 3D Object Detection in LiDAR Point Clouds

        作者?|?Rui Huang, Wanyue Zhang, Abhijit Kundu, Caroline Pantofaru, David A Ross, Thomas Funkhouser, Alireza Fathi

        單位 | 谷歌

        論文?|?https://arxiv.org/abs/2007.12392

        主頁 |?https://sites.google.com/view/lstm-3d-detection/home

        備注 |?ECCV?2020

        再點云數(shù)據中,基于LSTM的時序3D目標檢測方法。




        AutoML,NAS

        [11].BigNAS: Scaling Up Neural Architecture Search with Big Single-Stage Models

        作者?|?Jiahui Yu, Pengchong Jin, Hanxiao Liu, Gabriel Bender, Pieter-Jan Kindermans, Mingxing Tan, Thomas Huang, Xiaodan Song, Ruoming Pang, Quoc Le

        單位 | 谷歌,University of Illinois at Urbana-Champaign

        論文?|?https://arxiv.org/abs/2003.11142

        備注 |?ECCV?2020

        在NAS中一次搜索訓練,得到多個不需要重訓練或后處理的子模型,并且這些子模型精度超越了EfficientNets 和 Once-for-All?網絡等工作。



        [12].Memory-Efficient Incremental Learning Through Feature Adaptation

        作者?|?Ahmet Iscen, Jeffrey Zhang, Svetlana Lazebnik, Cordelia Schmid

        單位 | 谷歌

        論文?|?https://arxiv.org/abs/2004.00713

        備注 |?ECCV?2020

        基于特征適應的內存高效的增量學習法方法。




        [13].Virtual Multi-view Fusion for 3D Semantic Segmentation

        作者?|?Abhijit Kundu, Xiaoqi Yin, Alireza Fathi, David Ross, Brian Brewington, Thomas Funkhouser, Caroline Pantofaru

        單位 | 谷歌

        論文?|?https://arxiv.org/abs/2007.13138

        主頁 |?https://abhijitkundu.info/projects/multiview_segmentation/

        備注 |?ECCV?2020

        虛擬多視圖融合用于3D語義分割。



        目標檢測

        [14].Efficient Scale-Permuted Backbone with Learned Resource Distribution

        作者?|?Xianzhi Du, Tsung-Yi Lin, Pengchong Jin, Yin Cui Mingxing Tan, Quoc Le, and Xiaodan Song

        單位 | 谷歌

        論文?|?https://www.ecva.net/papers/eccv_2020/

        papers_ECCV/papers/123680562.pdf

        備注 |?ECCV?2020

        使用NAS搜索得到目標檢測的骨干網絡,在檢測任務中超越EfficientDet,在分類、語義分割中也取得了不錯效果。



        [15].RetrieveGAN: Image Synthesis via Differentiable Patch Retrieval

        作者?|?Hung-Yu Tseng, Hsin-Ying Lee, Lu Jiang, Ming-Hsuan Yang, Weilong Yang

        單位 | 谷歌,University of California, Merced,Yonsei University

        論文?|?https://arxiv.org/abs/2007.08513

        備注 |?ECCV?2020

        通過可微分的Patch檢索進行圖像合成。



        [16].Graph convolutional networks for learning with few clean and many noisy labels

        作者?|?Ahmet Iscen, Giorgos Tolias, Yannis Avrithis, Ondrej Chum, Cordelia Schmid

        單位 | 谷歌,Czech Technical University in Prague,Univ Rennes

        論文?|?https://arxiv.org/abs/1910.00324

        備注 |?ECCV?2020

        通過圖卷積網絡在少量干凈和大量含噪聲樣本中進行學習。



        [17].Deep Positional and Relational Feature Learning for Rotation-Invariant Point Cloud Analysis

        作者?|?Ruixuan Yu?, Xin Wei, Federico Tombari?, and Jian Sun

        單位 | 西安交通大學;慕尼黑工業(yè)大學;谷歌

        論文?|?http://www.ecva.net/papers/eccv_2020/

        papers_ECCV/papers/123550222.pdf

        備注 |?ECCV?2020

        旋轉不變的點云分析。



        [18].Federated Visual Classification with Real-World Data Distribution

        作者?|?Tzu-Ming Harry Hsu, Hang Qi, Matthew Brown

        單位 |?麻省理工學院;谷歌

        論文?|?https://arxiv.org/abs/2003.08082

        數(shù)據集 |?https://github.com/google-research/google-research/tree/master/federated_vision_datasets

        備注 |?ECCV?2020

        保護數(shù)據隱私的聯(lián)邦學習。




        [19].Joint Bilateral Learning for Real-time Universal Photorealistic Style Transfer

        作者?|?Xide Xia, Meng Zhang, Tianfan Xue, Zheng Sun, Hui Fang, Brian Kulis, Jiawen Chen

        單位 |?波士頓大學;PixelShift.AI;谷歌

        論文?|?https://arxiv.org/abs/2004.10955

        備注 |?ECCV?2020

        聯(lián)合雙邊學習,用于實時通用逼真的風格遷移。




        注意力機制,視頻理解,活動識別

        [20].AssembleNet++: Assembling Modality Representations via Attention Connections

        作者?|?Michael S. Ryoo, AJ Piergiovanni, Juhana Kangaspunta, Anelia Angelova

        單位 | 谷歌,Stony Brook University

        論文?|?https://arxiv.org/abs/2008.08072

        代碼 |?https://github.com/google-research/google-research/tree/master/assemblenet

        主頁 |?https://sites.google.com/view/assemblenet/

        備注 |?ECCV?2020



        半監(jiān)督學習+圖像分割

        [21].Naive-Student: Leveraging Semi-Supervised Learning in Video Sequences for Urban Scene Segmentation

        作者?|?Liang-Chieh Chen, Raphael Gontijo Lopes, Bowen Cheng, Maxwell D. Collins, Ekin D. Cubuk, Barret Zoph, Hartwig Adam, Jonathon Shlens

        單位 | 谷歌,UIUC

        論文?|?https://arxiv.org/abs/2005.10266

        備注 |?ECCV?2020

        視頻序列的半監(jiān)督學習用于城市場景分割。



        視頻分類

        [22].AttentionNAS: Spatiotemporal Attention Cell Search for Video Classification

        作者?|?Xiaofang Wang, Xuehan Xiong, Maxim Neumann, AJ Piergiovanni, Michael S. Ryoo, Anelia Angelova, Kris M. Kitani, Wei Hua

        單位 | 谷歌;卡內基梅隆大學

        論文?|?https://arxiv.org/abs/2007.12034

        備注 |?ECCV?2020

        將時空注意力與NAS結合的視頻分類模型。


        圖像檢索

        [23].Unifying Deep Local and Global Features for Image Search

        作者?|?Bingyi Cao, Andre Araujo, Jack Sim

        單位 | 谷歌

        論文?|?https://arxiv.org/abs/2001.05027

        代碼 |?https://github.com/tensorflow/models/

        tree/master/research/delf

        備注 |?ECCV?2020

        統(tǒng)一深度局部和全局特征的圖像搜索。



        [24].Pillar-based Object Detection for Autonomous Driving

        作者?|?Yue Wang, Alireza Fathi, Abhijit Kundu, David Ross, Caroline Pantofaru, Thomas Funkhouser, Justin Solomon

        單位 | 麻省理工學院;谷歌

        論文?|?https://arxiv.org/abs/2007.10323

        代碼 |?https://github.com/WangYueFt/pillar-od

        備注 |?ECCV?2020

        自動駕駛目標檢測。



        [25].Improving Object Detection with Selective Self-supervised Self-training

        作者?|?Yandong Li, Di Huang, Danfeng Qin, Liqiang Wang, Boqing Gong

        單位 |?中佛羅里達大學;谷歌

        論文?|?https://arxiv.org/abs/2007.09162

        備注 |?ECCV?2020

        通過可選擇的自監(jiān)督自訓練方法改進目標檢測。



        [26].Environment-agnostic Multitask Learning for Natural Language Grounded Navigation

        作者?|?Xin Eric Wang, Vihan Jain, Eugene Ie, William Yang Wang, Zornitsa Kozareva, Sujith Ravi

        單位 |?加利福尼亞大學圣克魯茲分校;加州大學圣巴巴拉分校;谷歌;亞馬遜

        論文?|?https://arxiv.org/abs/2003.00443

        代碼 |?https://github.com/google-research/valan

        備注 |?ECCV?2020

        面向自然語言的導航的環(huán)境不可知多任務學習。


        [27].SimAug: Learning Robust Representations from Simulation for Trajectory Prediction

        作者?|?Junwei Liang, Lu Jiang, Alexander Hauptmann

        單位 | 卡內基梅隆大學;谷歌

        論文?|?https://arxiv.org/abs/2004.02022

        代碼 |?https://github.com/JunweiLiang/Multiverse/tree/master/SimAug

        主頁 |?https://next.cs.cmu.edu/simaug/

        備注 |?ECCV?2020

        從仿真數(shù)據中學習用于軌跡預測的魯棒表示。


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