我应该为Tensorflow对象检测API包含负面示例吗?

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我正在使用Tensorflow的对象检测API构建RCNN检测网络。

我的目标是在户外视频中检测动物的边界框。大多数框架没有动物,只是具有动态背景。

大多数教程侧重于培训自定义标签,但没有提及负面的培训样本。这类检测器如何处理不包含感兴趣对象的图像?它只会输出低概率,还是会强制尝试在图像内绘制边界框?

我目前的计划是在opencv中使用传统的背景减法来生成潜在帧并将其传递到经过训练的网络。我是否还应将一类“背景”边界框包括为“负数据”?

最终的选择是使用opencv进行背景扣除,使用RCNN生成边界框,然后使用农作物的分类模型来识别动物和背景。

小智 5

通常,没有必要明确包含“负像”。这些检测模型中发生的事情是,它们将不属于带注释对象的图像部分用作底片。