极市分享|码隆CTO码特&码隆黄伟林 CVPR2017 WebVision Challege 冠军技术分享
| 极视角线上分享 第25期 |
上期我们邀请到了电子科技大学张锋博士,给大家分享了姿态估计的相关内容,涵盖2D单人人体姿态估计面临的问题,主流方法及应用等,让我们对2D单人人体姿态估计有了一个全面的了解。 本期嘉宾更是值得期待,码隆科技CTO Matt Scott和首席科学家黄伟林博士将一起给大家分享 CVPR2017最受瞩目的WebVision Challenge 冠军的技术干货,参赛经验以及一些拓展性思考。欢迎大家踊跃参加,与两位大咖直接互动~
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活动信息
主题:Learn CNNs from Large-scale Web Images without human annotation
时间:北京时间周四(2月8日)晚20:00-21:30
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嘉宾信息
码特Matt Scott
码隆科技CTO
码特(MattScott),15年以上计算机视觉与机器学习研发经验、IEEE高级会员(SMIEEE)。拥有超过50个中美专利技术、国际顶级学术会议及期刊论文十余篇,曾在顶级期刊《The Proceedings of the IEEE》和《IEEE Computer》发表封面重磅论文。曾主导开发“必应词典”,覆盖全球数千万级用户,并荣膺“华尔街日报亚洲创新大奖”。2017年,码特荣获“创新中国年度人物”荣誉,以及第一财经“中国最佳国际创业者”称号。码特在中国创业的成就被华尔街日报、福布斯、纽约时报、Discovery探索频道等多家权威媒体报道。
黄伟林
码隆科技首席科学家
黄伟林,曼彻斯特大学博士,牛津大学计算机视觉研究实验室(VGG)博士后,在2015年作为首批中国人入选VGG实验室,师从Andrew Zisserman(世界上论文被引用次数最多的计算机视觉科学家之一)。作为顶尖计算机领域研究员,主要关注场景识别,文本检测领域研究,大规模图像分类和医学图像分析。同时,他还担任世界顶级计算机视觉 / 人工智能会议(ICCV2017、CVPR2017、ECCV2016、AAAI2017)程序委员会委员。他和团队成员获得了 ImageNet 2015中场景识别的亚军和CVPR2017 WebVisionChallenge的冠军。个人主页:whuang.org
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关于分享
➤分享背景
ImageNet 竞赛在2017正式完结,而WebVision(大规模视觉理解竞赛)作为接棒ImageNet的竞赛,在CVPR2017 进行首次挑战赛。相对于ImageNet而言,WebVision竞赛难度更高,但也更贴近实际的应用场景。ImageNet提供的是完全人工标注的干净数据,而WebVision 所用数据集直接从互联网爬取,没有经过人工标注,数据含有很多噪音,且数据类别的数量存在着极大不平衡。
CVPR 2017WebVision Challege,全球有超过 100 个团队注册参加,在公开提交结果的团队中,SnapChat、清华大学、上海科技大学、UCF 等来自世界各国的顶尖学术和研发机构均榜上有名。而码隆科技取得了这次WebVision 竞赛的第一名,最佳结果(94.78%)比第二名高出 2.5%。
➤分享内容
如何训练一个高性能的CNN模型
WebVision 竞赛中的相关挑战:噪声数据,数据不平衡,无人工标注等
针对挑战采取的算法策略:课程学习(curriculum learning),半监督学习等
WebVision经验总结及其他
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参与方式
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往期回顾
极视角致力于打造最专业的的视觉算法开发与分发平台极市,特邀请行业内专业人员每周为大家分享视觉领域内的干货及经验,目前已成功举办24期线上分享。近期在线分享查看:
申发龙| 关于语义图像分割:FCN和Guidance CRF
郑华滨 | 从PM到GAN—LSTM之父Schmidhuber横跨22年的怨念
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关于极市平台
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