2D目标检测
     [1] 域自适应对象检测的语义完全图匹配
     SIGMA: Semantic-complete Graph Matching for Domain Adaptive Object Detection
     [2] 通过语义对齐匹配加速 DETR 收敛
     Accelerating DETR Convergence via Semantic-Aligned Matching
     3D目标检测
     [3] 自动驾驶中用于单目 3D 目标检测的伪立体
     Pseudo-Stereo for Monocular 3D Object Detection in Autonomous Driving
     [4] 在全景分割的指导下,用于基于 LiDAR 的 3D 对象检测的多功能多视图框架
     A Versatile Multi-View Framework for LiDAR-based 3D Object Detection with Guidance from Panoptic Segmentation
     [5] 在 3D 场景中实现稳健的定向边界框检测
     Canonical Voting: Towards Robust Oriented Bounding Box Detection in 3D Scenes
     [6] 带有形状引导标签增强的弱监督 3D 对象检测
     Back to Reality: Weakly-supervised 3D Object Detection with Shape-guided Label Enhancement
     [7] 用于 LiDAR 3D 对象检测的点密度感知体素
     Point Density-Aware Voxels for LiDAR 3D Object Detection
     [8] 用于多模态 3D 目标检测的激光雷达相机深度融合
     DeepFusion: Lidar-Camera Deep Fusion for Multi-Modal 3D Object Detection
     [9] 单目 3D 目标检测的联合语义和几何成本量
     MonoJSG: Joint Semantic and Geometric Cost Volume for Monocular 3D Object Detection
     [10]通过 Dual Cross-VIew SpaTial Attention 提升 3D 对象检测
     VISTA: Boosting 3D Object Detection via Dual Cross-VIew SpaTial Attention
    
    
     伪装目标检测
     [11] 视频伪装对象检测的隐式运动处理
     Implicit Motion Handling for Video Camouflaged Object Detection
     显著性目标检测
     [12] 显著性排名的双向对象上下文优先级学习
     Bi-directional Object-context Prioritization Learning for Saliency Ranking
     [13] 共同显著性目标检测的综合特征挖掘
     Democracy Does Matter: Comprehensive Feature Mining for Co-Salient Object Detection
     边缘检测
     [14] 使用transformer的边缘检测
     EDTER: Edge Detection with Transformer
     消失点检测
     [15] 深度消失点检测:几何先验使数据集变化消失
     Deep vanishing point detection: Geometric priors make dataset variations vanish
     
     那么这些目标检测的论文怎样才能又好又快地吃透呢?
     
     无非三个步骤:泛读、精读、代码复现。
     
     
      这次我们请来了BAT算法工程师——张老师,推出【目标检测】论文精讲直播,为期2天,对论文和实验结果进行手把手分析,还有直播现场互动答疑,彻底夯实目标检测基础。
      
      直播嘉宾:
      
      —— 直播内容与安排 ——
      
      1、6月23日20:30直播
      
       
        
         1.为什么要学习目标检测论文
         2.目标检测发展历程与前进方向
         3.学习路径推荐
         4.注意事项
        
       
      
      
      
      2、6月24日20:30直播
      
       
        
         1.YOLO V3论文精读
         2.YOLO V3细节讲解
         3.实验结果分析
         4.论文总结
        
       
      
      
      
       
        
         
          
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