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Cross Domain Few Shot Object Detection On 2

評価指標

mAP

評価結果

このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果

モデル名
mAP
Paper TitleRepository
FSCE21.9FSCE: Few-Shot Object Detection via Contrastive Proposal Encoding
Detic-FT15.4Detecting Twenty-thousand Classes using Image-level Supervision
ViTDeT-FT29.4Exploring Plain Vision Transformer Backbones for Object Detection
BIOT31.1Balanced ID-OOD tradeoff transfer makes query based detectors good few shot learners-
TFA w/cos20.5Frustratingly Simple Few-Shot Object Detection
CD-ViTO30.8Cross-Domain Few-Shot Object Detection via Enhanced Open-Set Object Detector
DeFRCN22.9DeFRCN: Decoupled Faster R-CNN for Few-Shot Object Detection
DE-ViT-FT25.6Detect Everything with Few Examples
Meta-RCNN20.6Meta-RCNN: Meta Learning for Few-Shot Object Detection-
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