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  Exploiting Saliency for Object Segmentation from Image Level Labels

Oh, S. J., Benenson, R., Khoreva, A., Akata, Z., Fritz, M., & Schiele, B. (2017). Exploiting Saliency for Object Segmentation from Image Level Labels. Retrieved from http://arxiv.org/abs/1701.08261.

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基本情報

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資料種別: 成果報告書

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arXiv:1701.08261.pdf (プレプリント), 21MB
ファイルのパーマリンク:
https://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-002C-5612-F
ファイル名:
arXiv:1701.08261.pdf
説明:
File downloaded from arXiv at 2017-02-03 11:06 Submitted to CVPR 2017
OA-Status:
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公開
MIMEタイプ / チェックサム:
application/pdf / [MD5]
技術的なメタデータ:
著作権日付:
-
著作権情報:
-
CCライセンス:
http://arxiv.org/help/license

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作成者

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 作成者:
Oh, Seong Joon1, 著者           
Benenson, Rodrigo1, 著者           
Khoreva, Anna1, 著者           
Akata, Zeynep1, 著者           
Fritz, Mario1, 著者           
Schiele, Bernt1, 著者           
所属:
1Computer Vision and Multimodal Computing, MPI for Informatics, Max Planck Society, ou_1116547              

内容説明

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キーワード: Computer Science, Computer Vision and Pattern Recognition, cs.CV
 要旨: There have been remarkable improvements in the semantic labelling task in the recent years. However, the state of the art methods rely on large-scale pixel-level annotations. This paper studies the problem of training a pixel-wise semantic labeller network from image-level annotations of the present object classes. Recently, it has been shown that high quality seeds indicating discriminative object regions can be obtained from image-level labels. Without additional information, obtaining the full extent of the object is an inherently ill-posed problem due to co-occurrences. We propose using a saliency model as additional information and hereby exploit prior knowledge on the object extent and image statistics. We show how to combine both information sources in order to recover 80% of the fully supervised performance - which is the new state of the art in weakly supervised training for pixel-wise semantic labelling.

資料詳細

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言語: eng - English
 日付: 2017-01-282017
 出版の状態: オンラインで出版済み
 ページ: 20 p.
 出版情報: -
 目次: -
 査読: -
 識別子(DOI, ISBNなど): arXiv: 1701.08261
URI: http://arxiv.org/abs/1701.08261
BibTex参照ID: OhBKAFS17
 学位: -

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