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A survey of loss functions for semantic segmentation

分割 计算机科学 图像分割 人工智能 编码(集合论) 测距 航程(航空) 数据集 尺度空间分割 图像(数学) 功能(生物学) 集合(抽象数据类型) 模式识别(心理学) 计算机视觉 生物 进化生物学 复合材料 材料科学 程序设计语言 电信
作者
Shruti Jadon
标识
DOI:10.1109/cibcb48159.2020.9277638
摘要

Image Segmentation has been an active field of research as it has a wide range of applications, ranging from automated disease detection to self-driving cars. In the past five years, various papers came up with different objective loss functions used in different cases such as biased data, sparse segmentation, etc. In this paper, we have summarized some of the well-known loss functions widely used for Image Segmentation and listed out the cases where their usage can help in fast and better convergence of a model. Furthermore, we have also introduced a new log-cosh dice loss function and compared its performance on the NBFS skull-segmentation open-source data-set with widely used loss functions. We also showcased that certain loss functions perform well across all data-sets and can be taken as a good baseline choice in unknown data distribution scenarios. Our code is available at Github: https://github.com/shruti-jadon/Semantic-Segmentation-Loss-Functions.
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