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Prompt一鍵摳圖!Meta發(fā)布史上首個(gè)圖像分割基礎(chǔ)模型,開創(chuàng)CV新范式

人工智能 新聞
今天,Meta發(fā)布史上首個(gè)圖像分割基礎(chǔ)模型SAM,將NLP領(lǐng)域的prompt范式引進(jìn)CV,讓模型可以通過(guò)prompt一鍵摳圖。網(wǎng)友直呼:CV不存在了!

就在剛剛,Meta AI發(fā)布了Segment Anything Model(SAM)——第一個(gè)圖像分割基礎(chǔ)模型。

SAM能從照片或視頻中對(duì)任意對(duì)象實(shí)現(xiàn)一鍵分割,并且能夠零樣本遷移到其他任務(wù)。

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整體而言,SAM遵循了基礎(chǔ)模型的思路:

1. 一種非常簡(jiǎn)單但可擴(kuò)展的架構(gòu),可以處理多模態(tài)提示:文本、關(guān)鍵點(diǎn)、邊界框。

2. 直觀的標(biāo)注流程,與模型設(shè)計(jì)緊密相連。

3. 一個(gè)數(shù)據(jù)飛輪,允許模型自舉到大量未標(biāo)記的圖像。

而且,毫不夸張地說(shuō),SAM已經(jīng)學(xué)會(huì)了「物體」的一般概念,甚至對(duì)于未知物體、不熟悉的場(chǎng)景(例如水下和顯微鏡下)以及模糊的案例也是如此。

此外,SAM還能夠泛化到新任務(wù)和新領(lǐng)域,從業(yè)者并不需要自己微調(diào)模型了。

論文地址:https://ai.facebook.com/research/publications/segment-anything/

最強(qiáng)大的是,Meta實(shí)現(xiàn)了一個(gè)完全不同的CV范式,你可以在一個(gè)統(tǒng)一框架prompt encoder內(nèi),指定一個(gè)點(diǎn)、一個(gè)邊界框、一句話,直接一鍵分割出物體。

對(duì)此,騰訊AI算法專家金天表示,「NLP領(lǐng)域的prompt范式,已經(jīng)開始延展到CV領(lǐng)域了。而這一次,可能徹底改變CV傳統(tǒng)的預(yù)測(cè)思路。這一下你可以真的可以用一個(gè)模型,來(lái)分割任意物體,并且是動(dòng)態(tài)的!」

英偉達(dá)AI科學(xué)家Jim Fan對(duì)此更是贊嘆道:我們已經(jīng)來(lái)到了計(jì)算機(jī)視覺領(lǐng)域的「GPT-3時(shí)刻」!

所以,CV真的不存在了?

SAM:一鍵「切出」任何圖像中的所有對(duì)象

Segment Anything是致力于圖像分割的第一個(gè)基礎(chǔ)模型。

分割(Segmentation)是指識(shí)別哪些圖像像素屬于一個(gè)對(duì)象,一直是計(jì)算機(jī)視覺的核心任務(wù)。

但是,如果想為特定任務(wù)創(chuàng)建準(zhǔn)確的分割模型,通常需要專家進(jìn)行高度專業(yè)化的工作,這個(gè)過(guò)程需要訓(xùn)練AI的基礎(chǔ)設(shè)施,和大量仔細(xì)標(biāo)注的域內(nèi)數(shù)據(jù),因此門檻極高。

為了解決這個(gè)問(wèn)題,Meta提出了一個(gè)圖像分割的基礎(chǔ)模型——SAM。這個(gè)接受了多樣化數(shù)據(jù)訓(xùn)練的可提示模型,不僅能適應(yīng)各種任務(wù),而且操作起來(lái)也類似于在NLP模型中使用提示的方式。

SAM模型掌握了「什么是對(duì)象」這個(gè)概念,可以為任何圖像或視頻中的任何對(duì)象生成掩碼,即使是它在訓(xùn)練中沒有見過(guò)的對(duì)象。

SAM具有如此廣泛的通用性,足以涵蓋各種用例,不需要額外訓(xùn)練,就可以開箱即用地用于新的圖像領(lǐng)域,無(wú)論是水下照片,還是細(xì)胞顯微鏡。也即是說(shuō),SAM已經(jīng)具有了零樣本遷移的能力。

Meta在博客中興奮地表示:可以預(yù)計(jì),在未來(lái),在任何需要在圖像中查找和分割對(duì)象的應(yīng)用中,都有SAM的用武之地。

SAM可以成為更大的AI系統(tǒng)的一部分,對(duì)世界進(jìn)行更通用的多模態(tài)理解,比如,理解網(wǎng)頁(yè)的視覺和文本內(nèi)容。

在AR/VR領(lǐng)域,SAM可以根據(jù)用戶的視線選擇對(duì)象,然后把對(duì)象「提升」為 3D。

對(duì)于內(nèi)容創(chuàng)作者,SAM可以提取圖像區(qū)域進(jìn)行拼貼,或者視頻編輯。

SAM還可以在視頻中定位、跟蹤動(dòng)物或物體,有助于自然科學(xué)和天文學(xué)研究。

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通用的分割方法

在以前,解決分割問(wèn)題有兩種方法。

一種是交互式分割,可以分割任何類別的對(duì)象,但需要一個(gè)人通過(guò)迭代微調(diào)掩碼。

第二種是自動(dòng)分割,可以分割提前定義的特定對(duì)象,但訓(xùn)練過(guò)程需要大量的手動(dòng)標(biāo)注對(duì)象(比如要分割出貓,就需要成千上萬(wàn)個(gè)例子)。

總之,這兩種方式都無(wú)法提供通用、全自動(dòng)的分割方法。

而SAM可以看作這兩種方法的概括,它可以輕松地執(zhí)行交互式分割和自動(dòng)分割。

在模型的可提示界面上,只要為模型設(shè)計(jì)正確的提示(點(diǎn)擊、框、文本等),就可以完成廣泛的分割任務(wù)。

另外,SAM在包含超過(guò)10億個(gè)掩碼的多樣化、高質(zhì)量數(shù)據(jù)集上進(jìn)行訓(xùn)練,使得模型能夠泛化到新的對(duì)象和圖像,超出其在訓(xùn)練期間觀察到的內(nèi)容。因此,從業(yè)者不再需要收集自己的細(xì)分?jǐn)?shù)據(jù),為用例微調(diào)模型了。

這種能夠泛化到新任務(wù)和新領(lǐng)域的靈活性,在圖像分割領(lǐng)域尚屬首次。

(1) SAM 允許用戶通過(guò)單擊一下,或交互式單擊許多點(diǎn),來(lái)分割對(duì)象,還可以使用邊界框提示模型。

(2) 在面對(duì)被分割對(duì)象的歧義時(shí),SAM可以輸出多個(gè)有效掩碼,這是解決現(xiàn)實(shí)世界中分割問(wèn)題的必備能力。

(3) SAM 可以自動(dòng)發(fā)現(xiàn)、屏蔽圖像中的所有對(duì)象。(4) 在預(yù)計(jì)算圖像嵌入后,SAM可以實(shí)時(shí)為任何提示生成分割掩碼,允許用戶與模型進(jìn)行實(shí)時(shí)交互。

工作原理

研究人員訓(xùn)練的SAM可以針對(duì)任何提示返回有效的分割掩碼。提示可以是前景/背景點(diǎn)、粗略的框或掩碼、自由形式的文本,或者總體上任何指示圖像中需要分割的信息。

有效掩碼的要求僅僅意味著即使在提示模糊且可能指代多個(gè)對(duì)象的情況下(例如,襯衫上的一個(gè)點(diǎn)可能表示襯衫或者穿襯衫的人) ,輸出應(yīng)該是其中一個(gè)對(duì)象的合理掩碼。

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研究人員觀察到,預(yù)訓(xùn)練任務(wù)和交互式數(shù)據(jù)收集對(duì)模型設(shè)計(jì)施加了特定的約束。

特別是,該模型需要在網(wǎng)絡(luò)瀏覽器中CPU上實(shí)時(shí)運(yùn)行,以便讓標(biāo)準(zhǔn)人員能夠高效實(shí)時(shí)與SAM互動(dòng)進(jìn)行標(biāo)注。

雖然運(yùn)行時(shí)間的約束,意味著質(zhì)量與運(yùn)行時(shí)間之間需要權(quán)衡,但研究人員發(fā)現(xiàn),在實(shí)踐中,簡(jiǎn)單的設(shè)計(jì)可以取得良好的效果。

SAM的圖像編碼器為圖像產(chǎn)生一次性嵌入,而輕量級(jí)解碼器將任何提示實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)換為矢量嵌入。然后將這兩個(gè)信息源在一個(gè)預(yù)測(cè)分割掩碼的輕量級(jí)解碼器中結(jié)合起來(lái)。

在計(jì)算出圖像嵌入之后,SAM可以在短短50毫秒內(nèi)生成一段圖像,并在網(wǎng)絡(luò)瀏覽器中給出任何提示。

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最新SAM模型在256張A100上訓(xùn)練了68小時(shí)(近5天)完成。

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項(xiàng)目演示

多種輸入提示

在圖像中指定要分割的內(nèi)容的提示,可以實(shí)現(xiàn)各種分割任務(wù),而無(wú)需額外的訓(xùn)練。

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用互動(dòng)點(diǎn)和方框作為提示

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自動(dòng)分割圖像中的所有元素

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為模棱兩可的提示生成多個(gè)有效的掩碼

可提示的設(shè)計(jì)

SAM可以接受來(lái)自其他系統(tǒng)的輸入提示。

例如,根據(jù)AR/VR頭顯傳來(lái)的用戶視覺焦點(diǎn)信息,來(lái)選擇對(duì)應(yīng)的物體。Meta通過(guò)發(fā)展可以理解現(xiàn)實(shí)世界的AI,恰恰為它未來(lái)元宇宙之路鋪平道路。

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或者,利用來(lái)自物體檢測(cè)器的邊界框提示,實(shí)現(xiàn)文本到物體的分割。

可擴(kuò)展的輸出

輸出掩碼可以作為其他AI系統(tǒng)的輸入。

例如,物體的mask可以在視頻中被跟蹤,通過(guò)成像編輯應(yīng)用程序,變成3D,或用于拼貼等創(chuàng)造性任務(wù)。

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零樣本的泛化

SAM學(xué)會(huì)了關(guān)于物體是什么的一般概念——這種理解使其能夠?qū)Σ皇煜さ奈矬w和圖像進(jìn)行零樣本概括,而不需要額外訓(xùn)練。

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各種評(píng)測(cè)

選擇Hover&Click,點(diǎn)Add Mask后就出現(xiàn)綠點(diǎn),點(diǎn)Remove Area后出現(xiàn)紅點(diǎn),吃蘋果的花花立刻就被圈出來(lái)了。

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而在Box功能中,簡(jiǎn)單框選一下,就立馬完成識(shí)別。

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點(diǎn)Everything后,所有系統(tǒng)識(shí)別出的對(duì)象立刻全部被提取出來(lái)。


選Cut-Outs后,秒得一個(gè)三角團(tuán)子。

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SA-1B數(shù)據(jù)集:1100萬(wàn)張圖像,11億個(gè)掩碼

除了發(fā)布的新模型,Meta還發(fā)布了迄今為止最大的分割數(shù)據(jù)集SA-1B。

這個(gè)數(shù)據(jù)集由1100萬(wàn)張多樣化、高分辨率、保護(hù)隱私的圖像,以及11億個(gè)高質(zhì)量分割掩碼組成。

數(shù)據(jù)集的整體特性如下:

· 圖像總數(shù): 1100萬(wàn)

· 掩碼總數(shù): 11億

· 每張圖像的平均掩碼: 100

· 平均圖像分辨率: 1500 × 2250 pixels

注意:圖像或掩碼標(biāo)注沒有類標(biāo)簽

Meta特別強(qiáng)調(diào),這些數(shù)據(jù)是通過(guò)我們的數(shù)據(jù)引擎收集的,所有掩碼均由SAM完全自動(dòng)生成。

有了SAM模型,收集新的分割掩碼的速度比以往任何時(shí)候都快,交互式標(biāo)注一個(gè)掩碼只需要大約14秒。

每個(gè)掩碼標(biāo)注過(guò)程只比標(biāo)注邊界框慢2倍,使用最快的標(biāo)注界面,標(biāo)注邊界框大約需要7秒。

與以前的大規(guī)模分割數(shù)據(jù)收集工作相比,SAM模型COCO完全手動(dòng)的基于多邊形的掩碼標(biāo)注快6.5倍,比以前最大的數(shù)據(jù)標(biāo)注工作(也是模型輔助)快2倍。

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然而,依賴于交互式標(biāo)注掩碼并不足以創(chuàng)建10億多個(gè)掩碼數(shù)據(jù)集。因此,Meta構(gòu)建了一個(gè)用于創(chuàng)建SA-1B數(shù)據(jù)集的數(shù)據(jù)引擎。

這個(gè)數(shù)據(jù)引擎有三個(gè)「齒輪」:

1. 模型輔助標(biāo)注

2. 全自動(dòng)標(biāo)注與輔助標(biāo)注的混合,有助于增加收集到的掩碼的多樣性

3. 全自動(dòng)掩碼創(chuàng)建,使數(shù)據(jù)集能夠擴(kuò)展

我們的最終數(shù)據(jù)集包括超過(guò)11億個(gè)分割掩碼,這些掩碼收集在大約1100萬(wàn)張授權(quán)和保護(hù)隱私的圖像上。

SA-1B比任何現(xiàn)有的分割數(shù)據(jù)集多出400倍的掩碼。并且通過(guò)人類評(píng)估研究證實(shí),掩碼具有高質(zhì)量和多樣性,在某些情況下,甚至在質(zhì)量上可與之前規(guī)模更小、完全手動(dòng)標(biāo)注數(shù)據(jù)集的掩碼相媲美。

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SA-1B的圖片是通過(guò)來(lái)自多個(gè)國(guó)家/地區(qū)的照片提供商獲取的,這些國(guó)家/地區(qū)跨越不同的地理區(qū)域和收入水平。

雖然某些地理區(qū)域仍然代表性不足,但SA-1B比以前的分割數(shù)據(jù)集在所有地區(qū)都有更多的圖像和更好的整體代表性。

最后,Meta稱希望這些數(shù)據(jù)可以成為新數(shù)據(jù)集的基礎(chǔ),這些數(shù)據(jù)集包含額外的標(biāo)注,例如與每個(gè)掩模相關(guān)聯(lián)的文本描述。

RBG大神帶隊(duì)

Ross Girshick

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Ross Girshick(常被稱為RBG大神)是Facebook人工智能研究院(FAIR)的一名研究科學(xué)家,他致力于計(jì)算機(jī)視覺和機(jī)器學(xué)習(xí)的研究。

2012年,Ross Girshick在Pedro Felzenszwalb的指導(dǎo)下獲得了芝加哥大學(xué)的計(jì)算機(jī)科學(xué)博士學(xué)位。

在加入FAIR之前,Ross是微軟研究院的研究員,也是加州大學(xué)伯克利分校的博士后,在那里他的導(dǎo)師是Jitendra Malik和Trevor Darrell。

他獲得了2017年的PAMI青年研究員獎(jiǎng),2017年和2021年的PAMI Mark Everingham獎(jiǎng),以表彰他對(duì)開源軟件的貢獻(xiàn)。

眾所周知,Ross和何愷明大神一起開發(fā)了R-CNN方法的目標(biāo)檢測(cè)算法。2017年,Ross和何愷明大神的Mask R-CNN論文獲得了ICCV 2017最佳論文。

網(wǎng)友:CV真不存在了

Meta打造的這款CV領(lǐng)域的分割基礎(chǔ)模型,讓許多網(wǎng)友高呼「這下,CV是真不存在了。」

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Meta科學(xué)家Justin Johnson表示:「對(duì)我來(lái)說(shuō),Segment Anything的數(shù)據(jù)引擎和ChatGPT的RLHF代表了大規(guī)模人工智能的新時(shí)代。與其從嘈雜的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)中學(xué)習(xí)一切,不如巧妙地應(yīng)用人類標(biāo)注與大數(shù)據(jù)相結(jié)合,以釋放新的能力。監(jiān)督學(xué)習(xí)強(qiáng)勢(shì)回歸!」

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唯一遺憾的是,SAM模型發(fā)布主要是由Ross Girshick帶隊(duì),何愷明卻缺席了。

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知友「matrix明仔」表示,這篇文章進(jìn)一步證明多模態(tài)才是CV的未來(lái),純CV是沒有明天的。


責(zé)任編輯:張燕妮 來(lái)源: 新智元
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