翻开垃圾袋的过程比较繁琐,且对于接触垃圾的人存在污染、传播疾病的风险; 复杂繁多的垃圾容易产生视线遮挡,容易出现遗漏和错判。
提出了第一个基于 X 光图片的、实例级别的垃圾分割数据集 (WIXRay)。数据集中包含 5,038 张 X 光图片,共 30,845 个垃圾物品实例。对于每个实例,我们标注了高质量的类别、bbox 以及实例级别的分割。 在现有实例分割方法的基础上针对 X 光垃圾图片遮挡严重、有穿透效果的特点进行改进,提出了从易到难的策略,设计了 Easy-to-Hard Instance Segmentation Network (ETHSeg),利用高置信度的预测结果来帮助严重重叠区域的难预测物体的分割。另外,我们还增加了一个全局轮廓模块来更好地利用 X 光下物体的轮廓信息。

论文链接:https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2022/papers/Qiu_ETHSeg_An_Amodel_Instance_Segmentation_Network_and_a_Real-World_Dataset_CVPR_2022_paper.pdf 项目主页:https://lingtengqiu.github.io/2022/ETHSeg/ GitHub 地址:GitHub - lingtengqiu/ETHSeg: ETHSeg: An Amodel Instance Segmentation Network and a Real-world Dataset for X-Ray Waste Inspection (CVPR2022)
一、基于 X 光图片的实例分割垃圾数据集 WIXRay (Waste Item X- Ray)
可回收垃圾:塑料瓶,易拉罐(金属罐),纸盒,玻璃瓶,木棒(筷子),餐具; 厨余垃圾:主要为食物残渣; 其他垃圾:暖宝宝,干燥剂,饭盒; 有害垃圾:电池(充电宝),灯泡。


二、Easy-to-Hard 分割网络 (ETHSeg)




三、实验结果


四、结论
我们提出了第一个基于 X 光图片的、实例级别的垃圾分割数据集 (WIXRay); 针对 X 光垃圾图片遮挡严重、有穿透效果的特点进行了改进。我们提出了从易到难的策略, 设计了 Easy-to-Hard Instance Segmentation Network (ETHSeg),并在 WIXRay 数据集上达到了 SOTA。
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