modnet是一个无需绿幕,扣人像,笔记本上跑到10-20帧
生活随笔
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我们提出了一个新颖的多任务学习系统,它结合了外观和运动线索,以更好地对环境进行语义推理。我们引入了一个用于联合车辆检测和运动分割的统一架构。在这个架构中,两个任务之间共享一个双流编码器。为了在自动驾驶环境中评估我们的方法,使用KITTI注释序列与检测和测距的基础真相来自动生成车辆的静态/动态注释。这个数据集被称为KITTI移动物体检测数据集(KITTI MOD)。该数据集将被公开提供,作为运动检测任务的基准。我们的实验表明,所提出的方法优于仅利用运动线索的先进方法,在KITTI MOD上的mAP为21.5%。我们的方法在一般物体分割的DAVIS基准上的表现与最先进的无监督方法相当。我们的一个有趣的结论是,运动分割和车辆检测的联合训练有利于运动分割。运动分割的数据相对较少,与检测任务不同。然而,共享的融合编码器从联合训练中受益,以学习一个通用的表示。所提出的方法每帧运行时间为120毫秒,在计算效率上超过了最先进的运动检测/分割方法。
MODNet: Moving Object Detection Network with Motion and Appearance for Autonomous Driving
总结
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