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RangeDet: In Defense of Range View for LiDAR-based 3D Object Detection
Fan L(范略)1,3,4,6; Xiong X(熊璇)2; Wang F(王峰)2; Wang NY(王乃岩)2; Zhang ZX(张兆翔)1,3,4,5
2021-10
会议名称2021 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)
会议日期2021/10/11 - 2021/10/17
会议地点线上
摘要

In this paper, we propose an anchor-free single-stage LiDAR-based 3D object detector – RangeDet. The most notable difference with previous works is that our method is purely based on the range view representation. Compared with the commonly used voxelized or Bird’s Eye View (BEV) representations, the range view representation is more compact and without quantization error. Although there are works adopting it for semantic segmentation, its performance in object detection is largely behind voxelized or BEV counterparts. We first analyze the existing range-view-based methods and find two issues overlooked by previous works: 1) the scale variation between nearby and far away objects; 2) the inconsistency between the 2D range image coordinates used in feature extraction and the 3D Cartesian coordinates used in output. Then we deliberately design three components to address these issues in our RangeDet. We test our RangeDet in the large-scale Waymo Open Dataset (WOD). Our best model achieves 72.9/75.9/65.8 3D AP on vehicle/pedestrian/cyclist. These results outperform other range-view-based methods by a large margin, and are overall comparable with the state-of-the-art multi-view-based methods. Codes will be released at https://github.com/TuSimple/RangeDet.

关键词点云目标检测 自动驾驶
学科门类工学::控制科学与工程
DOI10.1109/ICCV48922.2021.00291
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收录类别CPCI
语种英语
是否为代表性论文
七大方向——子方向分类目标检测、跟踪与识别
国重实验室规划方向分类环境多维感知
是否有论文关联数据集需要存交
引用统计
被引频次:33[WOS]   [WOS记录]     [WOS相关记录]
文献类型会议论文
条目标识符http://ir.ia.ac.cn/handle/173211/57421
专题智能感知与计算研究中心
作者单位1.中国科学院自动化所
2.图森未来
3.中国科学院大学
4.模式识别国家重点实验室
5.中国科学院香港创新研究院,人工智能与机器人研究中心
6.中国科学院大学未来技术学院
第一作者单位模式识别国家重点实验室
推荐引用方式
GB/T 7714
Fan L,Xiong X,Wang F,et al. RangeDet: In Defense of Range View for LiDAR-based 3D Object Detection[C],2021.
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文件名: Fan_RangeDet_In_Defense_of_Range_View_for_LiDAR-Based_3D_Object_ICCV_2021_paper.pdf
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