国际计算机视觉与模式识别会议(CVPR)是人工智能领域最有学术影响力的顶级会议之一。根据 CVPR 2020 官方公布的论文收录结果,今年会议共收到有效投稿 6656 篇,接收论文 1470 篇,收录率为 22%,堪称十年来最难投中的一届,相信大家已对本届CVPR的论文充满了期待。
为此,微软亚洲研究院将于 5月14号(下周四)9:00 至 18:00 举办微软亚洲研究院创研论坛 CVPR 2020 论文分享会。国内外计算机视觉领域的优秀代表们将携各自在 CVPR 2020 发表的最新研究,与大家交流分享。活动将全程于线上进行,现场内容包括论文分享、圆桌讨论和海报展示等。
本次研讨会由清华大学媒体与网络技术教育部-微软重点实验室承办,中国计算机学会计算机视觉专委会中国图象图形学学会视觉大数据专委会协办。
这也是微软亚洲研究院主办的第四届 CVPR 论文分享会,旨在分享与探讨领域内最值得关注的前沿技术和发展方向,促进国内计算机视觉领域进步。CVPR 论文分享会一直都颇具吸引力——2019 的分享会堪称“一票难求”,现场 300 人的报告厅座无虚席,更有近万人通过网络观看直播。
今年,我们仍然为大家全程开通直播通道,更将首次对线上观众开放圆桌讨论环节!研讨会将在 B 站直播,欢迎各位对计算机视觉领域感兴趣的小伙伴们届时观看,并通过弹幕与我们提问互动。
直播时间:
5 月 14 日 9:00-18:00
直播地址:
https://live.bilibili.com/730
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分享嘉宾
检测方向
宋广录
SenseTime X-Lab 研究员
论文标题:Revisiting the Sibling Head in Object Detector
戴琦
微软亚洲研究院 研究员
论文标题:Weakly-supervised Action Localization by Generative Attention Modeling
鲍建敏
微软亚洲研究院 研究员
论文标题:Face X-Ray for More General Face Forgery Detection
多模态方向
连宙辉
北京大学 副教授
论文标题:Controllable Person Image Synthesis with Attribute-Decomposed GAN
齐元凯
阿德莱德大学 博士后
论文标题:REVERIE: Remote Embodied Visual Referring Expression in Real Indoor Environments
李冠彬
中山大学 副教授
论文标题:Graph-Structured Referring Expression Reasoning in The Wild
潘滢炜
JD AI Research 研究员
论文标题:X-Linear Attention Networks for Image Captioning
底层视觉方向
岳焕景
天津大学 副教授
论文标题:Supervised Raw Video Denoising with a Benchmark Dataset on Dynamic Scenes
谭平
Simon Fraser University 教授
论文标题:LSM: Learning Subspace Minimization for Low-level vision
许燕
北京航空航天大学 副教授
论文标题:MaskFlownet: Asymmetric Feature Matching with Learnable Occlusion Mask
陶文兵
华中科技大学 教授
论文标题:SSRNet: Scalable 3D Surface Reconstruction Network
图像生成方向
罗平
香港大学 助理教授
论文标题:Towards Photo-Realistic Virtual Try-On by Adaptively Generating ↔️Preserving Image Content
张博
微软亚洲研究院 研究员
论文标题:Cross-domain Correspondence Learning for Exemplar-based Image Translation
黄文炳
清华大学 助理研究员
论文标题:Reusing discriminators for encoding:towards unsupervised image-to-image translation
机器学习方向
孙奕凡
旷视科技 博士
论文标题:Circle Loss: a Unified Perspective of Pair Similarity Optimization
李春光
北京邮电大学 副教授
论文标题:Stochastic Sparse Subspace Clustering
胡玮
北京大学 助理教授
论文标题:GraphTER: Unsupervised Learning of Graph Transformation Equivariant Representations via Auto-Encoding Node-wise Transformations
张立衡
University of Central Florida 博士
论文标题:WCP: Worst-Case Perturbations for Semi-Supervised Deep Learning
5 月 14 日
2020 CVPR 论文分享会
我们不见不散
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