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如何學(xué)習(xí)基于Tansformer的目標(biāo)檢測算法呢?

3D視覺工坊 ? 來源:3D視覺工坊 ? 2023-08-07 16:34 ? 次閱讀

說到純視覺的自動駕駛方案,大家第一個想到的就是Tesla吧。的確,早在2021年,Tesla就已經(jīng)實現(xiàn)了純視覺的BEV檢測方案,而且效果非常好。

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細心的同學(xué)可能發(fā)現(xiàn)了,這套BEV方案中將相機空間的圖像轉(zhuǎn)換到BEV空間的核心組件就是Transformer。

Transformer來源于自然語言處理領(lǐng)域,首先被應(yīng)用于機器翻譯。后來,大家發(fā)現(xiàn)它在計算機視覺領(lǐng)域效果也很不錯,而且在各大排行榜上碾壓CNN網(wǎng)絡(luò)。

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目標(biāo)檢測領(lǐng)域中,視覺Transformer不僅可以實現(xiàn)2D檢測、3D檢測,還可以實現(xiàn)多模態(tài)檢測,BEV視角下的檢測,性能也非常出色。

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因此,掌握Transformer相關(guān)知識和工程基礎(chǔ)成為了企業(yè)招聘算法工程師的一個技能要求點,也是簡歷上的一個很大的加分項。

然而,想要掌握基于Transformer的目標(biāo)檢測算法,有以下3個難點

理解Transformer背后的理論基礎(chǔ),比如自注意力機制(self-attention), 位置編碼(positional embedding),目標(biāo)查詢(object query)等等,網(wǎng)上的資料比較雜亂,不夠系統(tǒng),難以通過自學(xué)做到深入理解并融會貫通。

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掌握基于Transformer的目標(biāo)檢測算法的思路和創(chuàng)新點,一些Transformer論文涉及的新概念比較多,話術(shù)沒有那么通俗易懂,讀完論文仍然不理解算法的細節(jié)部分。

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Transformer代碼不易看懂,因為作用機制與CNN有不少差別,所以完全理解代碼并實踐應(yīng)用需要花費很大功夫。

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那么如何學(xué)習(xí)基于Tansformer的目標(biāo)檢測算法呢?

實踐部分

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審核編輯:劉清

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原文標(biāo)題:Transformer在自動駕駛中的應(yīng)用前景怎么樣?

文章出處:【微信號:3D視覺工坊,微信公眾號:3D視覺工坊】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

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