前言:
{
? ? 知道要更新但沒想好寫什么,我就干脆在kaggle上寫了一篇公開的notebook[1](我記得原來好像叫kernel),內容很簡單,就是根據segmentation標簽生成bbox。
}
?
正文:
{
? ? 主要內容在[1]。我做這個是因為我搞錯了。我本想試試之前我博客[2]提到的HRNet,而恰好mmdetection里也實現了HRNet,且這里還有許多其他高精度的模型也需要bbox。可是我沒注意到,mmdetection里的HRNet是針對目標檢測任務的,或者說是針對實例分割(Instance Segmentation)的,而我當前的任務是檢測缺陷[4],或者說是語義分割(Semantic Segmentation)。
}
?
結語:
{
? ??kaggle確實是一個不錯的學習平臺,至少有許多準備好的數據和其他人的結果。通過這些結果,我能看清自己有幾斤幾兩。
? ? 參考資料:
? ? {
? ? ? ? [1]?https://www.kaggle.com/applefish/get-bboxes-from-segmentation-labels
? ? ? ? [2]?https://blog.csdn.net/fish_like_apple/article/details/100623183
? ? ? ? [3]?https://github.com/open-mmlab/mmdetection
? ? ? ? [4]?https://www.kaggle.com/c/severstal-steel-defect-detection/overview
? ? }
}
?
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