ADeLA: Automatic Dense Labeling with Attention for Viewpoint Shift in Semantic Segmentation

We describe a method to deal with performance drop in semantic segmentation caused by viewpoint changes within multi-camera systems, where temporally paired images are readily available, but the annotations may only be abundant for a few typical views. Existing methods alleviate performance drop via...

Ausführliche Beschreibung

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Proceedings (IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Online) S. 8069 - 8079
Hauptverfasser: Ren, Hanxiang, Yang, Yanchao, Wang, He, Shen, Bokui, Fan, Qingnan, Zheng, Youyi, Liu, C. Karen, Guibas, Leonidas
Format: Tagungsbericht
Sprache:Englisch
Veröffentlicht: IEEE 01.06.2022
Schlagworte:
ISSN:1063-6919
Online-Zugang:Volltext
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