nms的各种变体

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Soft-NMS:Improving Object Detection With One Line of Code

不同于在NMS中采用单一阈值,对与最大得分检测结果M超过阈值的结果进行抑制,其主要考虑Soft-NMS,对所有目标的检测得分以相应overlap with M的连续函数进行衰减。

nms的各种变体

ConvNMS:A Convnet for Non-maximum Suppression

其主要考虑IoU阈值设定得高一些,则可能抑制得不够充分,而将IoU阈值设定得低一些,又可能多个ture positive被merge到一起。其设计一个卷积网络组合具有不同overlap阈值的greedyNMS结果,通过学习的方法来获得最佳的输出。

nms的各种变体

Pure NMS Network:Learning non-maximum suppression

考虑目标间具有高遮挡的密集场景,其提出一个新的网络架构来执行NMS。经分析,检测器对于每个目标仅产生一个检测结果有两个关键点是必要的,一是一个loss惩罚double detections以告诉检测器我们对于每个目标仅需一个检测结果,二是相邻检测结果的joint processing以使得检测器具有必要的信息来分辨一个目标是否被多次检测。论文提出Gnet,其为第一个“pure”NMS网络。

nms的各种变体

Yes-Net: An effective Detector Based on Global Information

不同于NMS,其主要有两个缺点,一是阈值必须人工设定,而在固定阈值下选择所有目标的输出边框是很难的,二是当检测器利用NMS时其假设输出边框都是独立的,但这些边框很可能是共享一些逻辑关系的。因此考虑利用RNN作为滤波器以得到最好的检测边框,其能提升检测器泛化能力。