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    200位學術(shù)青年齊聚HIT,GAIR大講堂CVPR哈工大深圳專場總結(jié)回顧

    本文作者: 楊文 2017-08-29 23:36
    導語:200位學術(shù)青年齊聚哈工大,GAIR大講堂CVPR哈工大深圳專場干貨內(nèi)容詳細整理!

    雷鋒網(wǎng)AI科技評論按:8月26日下午,由雷鋒網(wǎng)主辦的“GAIR大講堂CVPR 哈工大深圳專場”在哈爾濱工業(yè)大學深圳校區(qū)正式開幕。作為雷鋒網(wǎng)旗下高端學術(shù)分享品牌,「GAIR大講堂」的使命是通過舉辦高頻次的線下校園學術(shù)分享活動,實現(xiàn)學術(shù)專家、AI業(yè)者與學校同學們之間的深度交流。CVPR哈工大深圳專場是GAIR大講堂在8月份的第三場也是最后一場線下學術(shù)分享活動。本活動在哈工大深圳計算機學院王軒院長和何震宇老師的支持下,雷鋒網(wǎng)特地邀請了5位CVPR 2017前方論文講者來講解各自的論文,同時分享CVPR 的參會心得。AI科技評論作為GAIR大講堂活動的獨家合作媒體,全程參與了現(xiàn)場報道。

    活動現(xiàn)場

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    活動現(xiàn)場座無虛席

    200位學術(shù)青年齊聚HIT,GAIR大講堂CVPR哈工大深圳專場總結(jié)回顧

    200位學術(shù)青年齊聚HIT,GAIR大講堂CVPR哈工大深圳專場總結(jié)回顧

    同學踴躍提問

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    活動承辦方哈工大(深圳)研究生院計算機學院王軒院長致辭

    分享嘉賓介紹

    哈爾濱工業(yè)大學計算機學院教授、博士生導師 左旺孟

    碼隆科技首席科學家 黃偉林

    碼隆科技聯(lián)合創(chuàng)始人兼CTO Matt Scott

    清華大學博士 陳曉智

    浙江大學工學博士 李琛

    嘉賓分享環(huán)節(jié)

    200位學術(shù)青年齊聚HIT,GAIR大講堂CVPR哈工大深圳專場總結(jié)回顧

    第一位分享嘉賓是左旺孟教授,左旺孟老師是IEEE會員,中國計算機學會會員,國際期刊《ISRN Signal Processing》編委。主要從事圖像增強與復原、稀疏表達和深度學習等方面的研究。在ACM CSUR、IEEE TIP等重要國際期刊和CVPR、ICCV、ICPR、ICIP等重要國際會議上發(fā)表學術(shù)論文40余篇。他分享的論文題目是:Deep learning models for image restoration and depth enhancement (面向圖像復原和深度圖增強的深度學習模型)

    論文分為四部分:圖像還原與圖像去噪;用深度學習卷積神經(jīng)網(wǎng)絡去噪之前圖像進行圖像還原;用于深度圖像增強的動態(tài)引導學習;論文總結(jié)。

    200位學術(shù)青年齊聚HIT,GAIR大講堂CVPR哈工大深圳專場總結(jié)回顧

    圖像增強和復原是底層視覺的一個重要內(nèi)容。近年來,以卷積神經(jīng)網(wǎng)絡為代表的深度學習模型在圖像超分辨與去噪領(lǐng)域獲得了巨大的成功。然而,如何將其推廣應用至更多的底層視覺視覺問題,是近年來關(guān)注的一個重要方向。左旺孟老師的分享就是圍繞這一問題,介紹他們在今年CVPR上的兩個工作:

    一、設計了一種新的去噪CNN網(wǎng)絡,并結(jié)合半二次分裂方法將其推廣應用于廣義的圖像復原問題的求解;

    二、針對有引導圖的深度圖增強問題,設計了一種特殊的深度網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)并利用任務驅(qū)動策略學習動態(tài)引導與增強模型。

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    200位學術(shù)青年齊聚HIT,GAIR大講堂CVPR哈工大深圳專場總結(jié)回顧

    接下來是來自碼隆科技的兩位科學家,黃偉林博士和Matt Scott 。

    200位學術(shù)青年齊聚HIT,GAIR大講堂CVPR哈工大深圳專場總結(jié)回顧

    左:黃偉林博士;右:Matt Scott

    黃偉林博士來自牛津大學 Visual Geometry Group(VGG),是首位從該實驗室回國工作的研究員。博士后期間師從 Andrew Zisserman和 AlisonNoble。研究方向主要集中在場景文本識別,場景分類和醫(yī)學視頻分析等領(lǐng)域。同時,他還擔任計算機視覺 / 人工智能領(lǐng)域主要會議的 PC member 或者 Reviewer,包括: ICCV、 CVPR、 ECCV、 AAAI 等。黃偉林博士曾任中國科學院助理教授。

    Matt Scott 擁有十年微軟研發(fā)經(jīng)驗,曾任微軟亞洲研究院高級研發(fā)主管。 Matt 多年均為微軟績效排名前 1%的杰出員工與管理者,擁有國際頂級學術(shù)會議論文 13 篇,超過 40 個中美專利技術(shù), 18 個微軟技術(shù)商業(yè)轉(zhuǎn)化成果。其熟悉研發(fā)領(lǐng)域包括軟件工程、視覺計算,機器學習,尤其擅長把最前沿計算機科學成果轉(zhuǎn)化為服務大眾的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品。

    他們分享的主題為: CVPR WebVision 挑戰(zhàn)賽分享與展望

    200位學術(shù)青年齊聚HIT,GAIR大講堂CVPR哈工大深圳專場總結(jié)回顧

    分享內(nèi)容: CVPR 期間,WebVision 大規(guī)模視覺理解全球挑戰(zhàn)賽宣布賽果,碼隆科技團隊在全球超過 100 支參賽隊伍中脫穎而出,榮獲冠軍。

    200位學術(shù)青年齊聚HIT,GAIR大講堂CVPR哈工大深圳專場總結(jié)回顧

    WebVision 競賽的主要挑戰(zhàn)是數(shù)據(jù)來源于網(wǎng)絡抓取,未經(jīng)過任何人工標注, 因此含有大量的錯誤類別標簽。 碼隆算法團隊利用課程學習(Curriculum Learning)的思路,設計更加高效的訓練策略, 有效地抑制錯誤標簽和數(shù)據(jù)不平衡的負面作用。在演講中,碼隆科技黃博士將分享了競賽的算法思路和方法方面的相關(guān)經(jīng)驗,以及針對現(xiàn)實場景中非人工標注數(shù)據(jù)的訓練和學習技術(shù)的探索。除此之外,Matt 還重點介紹 ImageNet 與 Webvision 兩大學術(shù)比賽之間的區(qū)別,深入介紹了WebVision 比賽的主要挑戰(zhàn),以及由WebVision 比賽引發(fā)的對智能視覺現(xiàn)實場景應用的探索。希望帶領(lǐng)廣大同學們更深入的了解和認識 WebVision 挑戰(zhàn)賽。

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    第四位分享嘉賓是清華大學博士陳曉智,分享主題為: Multi-View 3D Object Detection Network for Autonomous Driving (面向自動駕駛的多視角三維物體檢測網(wǎng)絡)

    200位學術(shù)青年齊聚HIT,GAIR大講堂CVPR哈工大深圳專場總結(jié)回顧

    陳曉智博士畢業(yè)于清華大學電子工程系。他的研究興趣為深度學習及其在三維感知中的應用。他曾在多倫多大學、百度自動駕駛事業(yè)部進行訪問和實習,曾獲清華大學優(yōu)秀博士論文、博士生國家獎學金。

    200位學術(shù)青年齊聚HIT,GAIR大講堂CVPR哈工大深圳專場總結(jié)回顧

    陳曉智博士從四個方面解讀這篇論文。

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    分享內(nèi)容:三維物體檢測是自動駕駛感知系統(tǒng)的關(guān)鍵問題。本文提出了一種多視角三維物體檢測網(wǎng)絡(MV3D),通過融合激光點云和 RGB 圖像來實現(xiàn)物體的三維定位與檢測。該模型將三維點云編碼成多視角的表示,通過三維似物性網(wǎng)絡來提取三維候選區(qū)域,并設計了一種深度融合網(wǎng)絡來學習物體的多模態(tài)特征。該方法在 KITTI 評測集上取了領(lǐng)先的三維物體檢測性能。

    實驗結(jié)果圖:

    200位學術(shù)青年齊聚HIT,GAIR大講堂CVPR哈工大深圳專場總結(jié)回顧第五位分享嘉賓是浙江大學工學博士李琛,分享主題是主題: Biological Human Skin Color Model: from Theory toApplications (膚色生物學模型:從原理到應用)

    200位學術(shù)青年齊聚HIT,GAIR大講堂CVPR哈工大深圳專場總結(jié)回顧

    李琛于 2017 年 6 月獲得浙江大學工學博士學位,師從周昆教授和微軟亞洲研究院 Steve Lin 博士。他的研究方向為三維重建、計算攝影學、觀建模等計算機視覺、計算機圖形學的交叉領(lǐng)域。 2012 年至 2016 年期間曾在微軟亞洲研究院網(wǎng)絡圖形組實習。

    200位學術(shù)青年齊聚HIT,GAIR大講堂CVPR哈工大深圳專場總結(jié)回顧

    他的分享內(nèi)容主要分為以下六部分:

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    分享內(nèi)容:人臉一直以來都是圖像和視頻中的最重要的呈現(xiàn)內(nèi)容。目前市面上也有很多人臉識別APP。

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    因此,針對人臉的圖像處理技術(shù)變得十分重要,并獲得越來越廣泛的學術(shù)和工業(yè)界關(guān)注。由于人類生理結(jié)構(gòu)的相似性,使得人臉具有更多區(qū)別于一般物體的特征和約束可以被利用——膚色就是其中之一。李琛博士和團隊其他人在CVPR 2017 發(fā)表的兩篇論文《Radiometric Calibration from Faces in Images》和《Specular Highlight Removal in Facial Images》,正是利用人臉膚色的生物學模型作為先驗知識,與當今主流算法相比較,在高光分離、相機響應函數(shù)校準,這兩個傳統(tǒng)圖像處理的重要問題上,效果獲得顯著提升。

    200位學術(shù)青年齊聚HIT,GAIR大講堂CVPR哈工大深圳專場總結(jié)回顧

    內(nèi)容分享結(jié)束后,幾位嘉賓還同時分享了他們在學術(shù)界與工業(yè)界做研究的工作經(jīng)驗。在最后的問答環(huán)節(jié)中,現(xiàn)場同學們就學習、招聘、工作等方面遇到的問題請教了幾位嘉賓,他們都耐心給出了解答,廣大在場的同學們都收獲良多。以上就是GAIR大講堂CVPR哈工大(深圳)專場 5位嘉賓分享的全部內(nèi)容。AI科技評論為大家整理了本次活動現(xiàn)場PPT(可關(guān)注AI科技評論公眾號,后臺回復“哈工大PPT”即可獲取下載地址和密碼。)

    200位學術(shù)青年齊聚HIT,GAIR大講堂CVPR哈工大深圳專場總結(jié)回顧

    活動結(jié)束后嘉賓合影

    本場活動回放地址http://www.mooc.ai/course/151/lesson/list

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