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Object Localization, Segmentation, and Classification in 3D Images

机译:3D图像中的对象定位,分割和分类

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摘要

We address the problem of identifying objects of interest in 3D images as a set of related tasks involving localization of objects within a scene, segmentation of observed object instances from other scene elements, classifying detected objects into semantic categories, and estimating the 3D pose of detected objects within the scene. The increasing availability of 3D sensors motivates us to leverage large amounts of 3D data to train machine learning models to address these tasks in 3D images. Leveraging recent advances in deep learning has allowed us to develop models capable of addressing these tasks and optimizing these tasks jointly to reduce potential errors propagated when solving these tasks independently.
机译:我们解决了将3D图像中感兴趣的对象识别为一组相关任务的问题,这些任务涉及场景中对象的定位,从其他场景元素中分割观察到的对象实例,将检测到的对象分类为语义类别以及估计检测到的3D姿势场景中的物体。 3D传感器的可用性不断提高,促使我们利用大量3D数据来训练机器学习模型,以解决3D图像中的这些任务。利用深度学习的最新进展,我们可以开发能够解决这些任务并共同优化这些任务的模型,以减少独立解决这些任务时传播的潜在错误。

著录项

  • 作者

    Zelener, Allan.;

  • 作者单位

    City University of New York.;

  • 授予单位 City University of New York.;
  • 学科 Artificial intelligence.;Computer science.
  • 学位 Ph.D.
  • 年度 2018
  • 页码 93 p.
  • 总页数 93
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
  • 关键词

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