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题名视觉语言导航研究进展
被引量:2
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作者
司马双霖
黄岩
何科技
安东
袁辉
王亮
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机构
中国科学院自动化研究所智能感知与计算研究中心
中国科学院大学人工智能学院
中国科学院自动化研究所模式识别国家重点实验室
中国科学院自动化研究所脑科学与智能技术卓越创新中心
中科人工智能创新技术研究院
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出处
《自动化学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第1期1-14,共14页
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文摘
视觉语言导航,即在一个未知环境中,智能体从一个起始位置出发,结合指令和周围视觉环境进行分析,并动态响应生成一系列动作,最终导航到目标位置.视觉语言导航有着广泛的应用前景,该任务近年来在多模态研究领域受到了广泛关注.不同于视觉问答和图像描述生成等传统多模态任务,视觉语言导航在多模态融合和推理方面,更具有挑战性.然而由于传统模仿学习的缺陷和数据稀缺的现象,模型面临着泛化能力不足的问题.系统地回顾了视觉语言导航的研究进展,首先对于视觉语言导航的数据集和基础模型进行简要介绍;然后全面地介绍视觉语言导航任务中的代表性模型方法,包括数据增强、搜索策略、训练方法和动作空间四个方面;最后根据不同数据集下的实验,分析比较模型的优势和不足,并对未来可能的研究方向进行了展望.
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关键词
视觉语言导航
视觉语言理解
跨模态匹配
具身智能
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Keywords
Vision-and-language navigation
vision-and-language comprehension
cross-modal matching
embodied artificial intelligence
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分类号
TP391.41
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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