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搜索结果 - 4
用于少样本视觉异常分类的 PatchProto 网络
本论文研究了少样本学习(FSL)的实际问题,通过利用充足的正常样本,提出了 PatchProto 网络用于少样本异常分类。与传统方法不同,PatchProto 网络仅提取感兴趣区域的缺陷 CNN 特征,并将其作为少样本学习的原型。实验结果显
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9 months ago
AnomalyGPT:利用大型视觉 - 语言模型检测工业异常
利用大型视觉语言模型(LVLMs)解决工业异常检测(IAD)问题的关键在于提出了一种基于 LVLM 的新型 IAD 方法 AnomalyGPT,通过模拟异常图像以及为每个图像生成对应的文本描述来生成训练数据,并利用图像解码器提供细粒度语义和
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10 months ago
使用半监督残差变换器进行预算注释的高效异常检测
计算机视觉中,使用深度学习方法中仍存在的问题是异常检测无法被实时发现,并且在进行异常标注的时候,需要付出很高昂的代价。本研究提出的方法用一个统一的框架解决上述问题,通过训练一个滑动型视觉变压器来提高准确性,使得半监督学习成为可能,并且进一步
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a year ago
ICML
对比预测编码用于异常检测
本论文使用对比学习的方法,以 Contrastive Predictive Coding 模型为基础,通过解释模型的对比损失作为异常得分,进行异常检测和分割,取得了令人满意的结果,适用于 MVTec-AD 数据集。
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3 years ago
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