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【24h】

Self-Supervision for 3D Real-World Challenges

机译:3D现实世界挑战的自我监督

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摘要

We consider several possible scenarios involving synthetic and real-world point clouds where supervised learning fails due to data scarcity and large domain gaps. We propose to enrich standard feature representations by leveraging self-supervision through a multi-task model that can solve a 3D puzzle while learning the main task of shape classification or part segmentation.
机译:我们考虑了几种可能的情景,涉及综合和实际点云的云,由于数据稀缺和大域间隙,监督学习失败。 我们建议通过通过多项任务模型利用自我监督来丰富标准特征表示,该模型可以在学习形状分类或部件分割的主要任务时解决3D拼图。

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