一只小菜鸡,希望自己更牛逼
先说说感想,再聊竞赛方案。
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KL散度可衡量两个分布的距离:
但KL散度不对称,将其中一个分布带入P和带入Q,得到的结果不同。JS散度对KL散度进行修正,保证了对称性:
上图为计算机视觉的三大任务,目标检测,语义分割和实例分割。
FCN的目的是对图片进行语义分割,即对每一个像素进行分类,输出该像素是否是物体上的像素。
网络预测出一些候选框时,即可根据预测框与ground truth框的IOU确定是否预测正确。当IOU大于某个阈值时(比如0.5),认为预测正确。
首先计算TP,TN,FN,计算方式如下: