Positional encoding is important for vision transformer (ViT) to capture the spatial structure of the input image. General effectiveness has been proven in ViT. In our work we propose to train ViT to recognize the positional label of patches of the input image, this apparently simple task actually yields a meaningful self-supervisory task. Based on previous work on ViT positional encoding, we propose two positional labels dedicated to 2D images including absolute position and relative position. Our positional labels can be easily plugged into various current ViT variants. It can work in two ways: (a) As an auxiliary training target for vanilla ViT (e.g., ViT-B and Swin-B) for better performance. (b) Combine the self-supervised ViT (e.g., MAE) to provide a more powerful self-supervised signal for semantic feature learning. Experiments demonstrate that with the proposed self-supervised methods, ViT-B and Swin-B gain improvements of 1.20% (top-1 Acc) and 0.74% (top-1 Acc) on ImageNet, respectively, and 6.15% and 1.14% improvement on Mini-ImageNet.


翻译:定位编码对于视觉变压器( Vit) 捕捉输入图像的空间结构非常重要。 通用有效性已经在 Vit 中得到了证明。 我们建议对 Vit 进行 Vit 培训, 以识别输入图像的补丁的定位标签。 在我们为 Vit- B和 Swin- B 进行的培训中, 这个显然简单的任务实际上产生了一个有意义的自我监督任务。 基于 Vit 位置编码的先前工作, 我们建议了两个位置标签, 专门用于 2D 图像, 包括绝对位置和相对位置。 我们的位置标签可以很容易地插入到 Vit 的各种变量中。 它可以通过以下两种方式发挥作用:(a) 作为 Villa Vit (如 Vit-1 B 和 Swin- B) 的辅助培训目标, 以更好地性能。 (b) 将自我监督的 Vit( 如 MAE ) 合并起来, 以提供更强大的自我监督信号, 用于学习 语系特征。 实验表明, 通过拟议的自我监督方法, Vit- B 和 Swin- B 等变换方法, 在图像网络上分别获得1.20% (top-1 A.14) 和 0. 0.74% (to-1 Acc- mini ) 和 mage 分别改进1.

0
下载
关闭预览

相关内容

【Tutorial】计算机视觉中的Transformer,98页ppt
专知会员服务
139+阅读 · 2021年10月25日
100+篇《自监督学习(Self-Supervised Learning)》论文最新合集
专知会员服务
161+阅读 · 2020年3月18日
ExBert — 可视化分析Transformer学到的表示
专知会员服务
30+阅读 · 2019年10月16日
[综述]深度学习下的场景文本检测与识别
专知会员服务
77+阅读 · 2019年10月10日
VCIP 2022 Call for Special Session Proposals
CCF多媒体专委会
1+阅读 · 2022年4月1日
ACM MM 2022 Call for Papers
CCF多媒体专委会
5+阅读 · 2022年3月29日
AIART 2022 Call for Papers
CCF多媒体专委会
1+阅读 · 2022年2月13日
Hierarchically Structured Meta-learning
CreateAMind
23+阅读 · 2019年5月22日
Transferring Knowledge across Learning Processes
CreateAMind
25+阅读 · 2019年5月18日
无监督元学习表示学习
CreateAMind
25+阅读 · 2019年1月4日
Unsupervised Learning via Meta-Learning
CreateAMind
41+阅读 · 2019年1月3日
disentangled-representation-papers
CreateAMind
26+阅读 · 2018年9月12日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
7+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
国家自然科学基金
1+阅读 · 2008年12月31日
Arxiv
27+阅读 · 2021年11月11日
Arxiv
19+阅读 · 2021年4月8日
Arxiv
14+阅读 · 2021年3月10日
Arxiv
19+阅读 · 2018年3月28日
VIP会员
相关资讯
VCIP 2022 Call for Special Session Proposals
CCF多媒体专委会
1+阅读 · 2022年4月1日
ACM MM 2022 Call for Papers
CCF多媒体专委会
5+阅读 · 2022年3月29日
AIART 2022 Call for Papers
CCF多媒体专委会
1+阅读 · 2022年2月13日
Hierarchically Structured Meta-learning
CreateAMind
23+阅读 · 2019年5月22日
Transferring Knowledge across Learning Processes
CreateAMind
25+阅读 · 2019年5月18日
无监督元学习表示学习
CreateAMind
25+阅读 · 2019年1月4日
Unsupervised Learning via Meta-Learning
CreateAMind
41+阅读 · 2019年1月3日
disentangled-representation-papers
CreateAMind
26+阅读 · 2018年9月12日
相关基金
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
7+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
国家自然科学基金
1+阅读 · 2008年12月31日
Top
微信扫码咨询专知VIP会员