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基于DMN的跨模态目标实例分割方法
1
作者
熊珺瑶
宋振峰
王蓉
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2022年第20期117-123,共7页
在DMN的基础上提出一种跨模态目标实例分割方法,旨在结合自然语言表达,利用不同模态信息从图像中分割所描述对象。在视觉特征提取网络DPN92中引入CBAM注意力机制,关注空间和通道上的有用信息;将BN层替换为联合BN和FRN的正则化,减少批次...
在DMN的基础上提出一种跨模态目标实例分割方法,旨在结合自然语言表达,利用不同模态信息从图像中分割所描述对象。在视觉特征提取网络DPN92中引入CBAM注意力机制,关注空间和通道上的有用信息;将BN层替换为联合BN和FRN的正则化,减少批次量和通道数对提取特征网络性能的影响,提高网络的泛化能力;在三个通用数据集ReferIt、GRef和UNC上进行仿真实验。实验结果显示,提出的引入CBAM注意力机制和联合正则化改进模型在mIou评价指标上,ReferIt和GRef上分别提升了1.85和0.52个百分点,在UNC三个验证集上分别提升了1.98、2.22和2.75个百分点。表明改进模型在预测准确度方面优于已有模型。
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关键词
跨模态
自然语言处理
目标实例分割
注意力机制
联合正则化
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职称材料
题名
基于DMN的跨模态目标实例分割方法
1
作者
熊珺瑶
宋振峰
王蓉
机构
中国人民公安大学信息与网络安全学院
出处
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2022年第20期117-123,共7页
基金
国家自然科学基金面上项目(62076246)。
文摘
在DMN的基础上提出一种跨模态目标实例分割方法,旨在结合自然语言表达,利用不同模态信息从图像中分割所描述对象。在视觉特征提取网络DPN92中引入CBAM注意力机制,关注空间和通道上的有用信息;将BN层替换为联合BN和FRN的正则化,减少批次量和通道数对提取特征网络性能的影响,提高网络的泛化能力;在三个通用数据集ReferIt、GRef和UNC上进行仿真实验。实验结果显示,提出的引入CBAM注意力机制和联合正则化改进模型在mIou评价指标上,ReferIt和GRef上分别提升了1.85和0.52个百分点,在UNC三个验证集上分别提升了1.98、2.22和2.75个百分点。表明改进模型在预测准确度方面优于已有模型。
关键词
跨模态
自然语言处理
目标实例分割
注意力机制
联合正则化
Keywords
cross-modal
natural language processing
target instance segmentation
attention mechanisms
union normalization
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于DMN的跨模态目标实例分割方法
熊珺瑶
宋振峰
王蓉
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2022
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