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Temporal-Aware Dynamic Scene Graph Generation

시간적 정보를 고려하는 Dynamic Scene Graph Generation

  • Hae-Won Jo (Dept. of Artificial Intelligence Convergence, Chonnam National University) ;
  • Yeong-Jun Cho (Dept. of Artificial Intelligence Convergence, Chonnam National University)
  • 조혜원 (전남대학교 인공지능학부 ) ;
  • 조영준 (전남대학교 인공지능융합학과 )
  • Published : 2024.10.31

Abstract

최근 Scene Graph Generation(SGG)이 시각적 이해와 상호작용 시스템에서 중요한 연구 분야로 떠오르고 있으며, 이는 정적 이미지에서의 객체와 객체 간 관계를 분석하는데 주로 사용되었다. 하지만 동적인 환경에서의 장면 그래프 생성은 시간에 따라 변화하는 객체의 상태와 그 사이의 관계를 정확히 파악하고 모델링하는 데 있어 훨씬 더 큰 도전이다. 본 논문에서는 비디오 시퀀스로부터 Dynamic Scene Graph(DSG)를 생성하는 새로운 방법을 제안한다. 이는 동적 환경에서의 객체 변화와 그 사이의 상호작용을 실시간으로 추적하고 이해하는 데 필수적인 기능을 제공한다. 본 논문에선 CNN 백본 네트워크와 인코더를 사용하여 각 프레임에서 시각적 표현을 추출하고, attention 메커니즘을 적용하여 시간적 정보를 통합한다. 또한, 디코더 내부에서 학습 가능한 쿼리를 이용해 복잡한 객체 간 관계를 인식하며, 헝가리안 알고리즘 매칭 로스를 사용하여 각 쿼리는 쌍별 인스턴스 특징을 학습하게되고, 디코더의 각 attention layer에서는 객체 간의 복잡한 관계를 추출하고, 이를 통해 각 관계에 적합한 predicate를 예측한다.

Keywords

Acknowledgement

본 연구는 과학기술정보통신부 및 정보통신기획평가원의 인공지능융합혁신인재양성사업(IITP-2023-RS-2023-00256629) 및 소프트웨어중심대학사업(2021-0-01409)의 연구결과로 수행되었음.

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