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来源:我爱计算机视觉 论文:https://arxiv.org/abs/2407.03200 代码:https://github.com/WeitaiKang/SegVG 动机 视觉定位(Visual Grounding)旨在基于自由形式的自然语言文本表达定位图像中的目标物体。随着多模态推理系统的普及,如视觉问答和图像描述,视觉定位的重要性愈加凸显。已有的研究大致可以分为三类:两阶段方法、单 阶段方法和基于变换器(Transformer)的方法。尽管这些方法取得了良好的效果,但在注释的利用上仍显得不足,尤其是仅将框注释作为回归的真值样本,限制了模型的性能表现。 具体而言,视觉定位面临的挑战在于其稀疏的监督信号,每对文本和图像仅提供一个边界框标签。这与目标检测任务(Object Detection)存在显著不同,因此充分利用框注释至关重要,将其视为分割掩膜(即边界框内的像素赋值为1,外部像素赋值为0),可以为视觉定位提供更细粒
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