为提高SSD目标检测算法的小目标检测能力,提出在SSD算法中引入转置卷积结构,采用转置卷积将低分辨率高语义信息特征图与高分辨率低语义信息特征图相融合,增加低层特征提取能力,提高SSD算法的平均精准度。同时针对SSD算法存在模型过大,运行内存占用量过高,无法在嵌入式ARM设备上运行的问题,以DenseNet为基础,结合深度可分离卷积,逐点分组卷积与通道重排提出轻量化特征提取最小单元,将SSD算法特征提取部分替换为轻量化特征提取最小单元的组合后,可在嵌入式ARM设备上运行。在PASCAL VOC数据集和KITTI自动驾驶数据集上进行对比实验,结果表明改进后的网络结构在平均精准度上得到明显提升,模型参数数量得到有效降低。</p
针对目标检测中图像背景信息复杂以及反向投影方法目标颜色类型单一的问题,提出了一种改进的直方图反向投影目标检测优化算法.在建立多个目标模型弥补一般反向投影方法不能同时检测含有不同颜色信息目标这一不足的同...
[[abstract]]物件追蹤在電腦視覺領域是一個重要的研究,目的是在連續的影像中,不間斷地追蹤使用者有興趣的、特定的物件。本論文嘗試以影像基礎特徵進行物件追蹤的物件追蹤演算法,主要是利用針對每一個...
На основе теории свидетельств Демпстера-Шефера разработана методика и выполнен анализ эффективности...
为提高SSD目标检测算法的小目标检测能力,提出在SSD算法中引入转置卷积结构,采用转置卷积将低分辨率高语义信息特征图与高分辨率低语义信息特征图相融合,增加低层特征提取能力,提高SSD算法的平均精准度。...
讨论用于小目标检测的TDNLMS(Two-Dimensional Normalized Least Mean Square)自适应预测器VLSI实现中的结构优化问题.通过分析小目标图像的特点,使预测器...
针对无人机航拍图像小目标检测整体精度低、漏检误检的问题,提出了一种新的基于强化底层特征的多尺度小目标检测方法。该方法以Faster-Rcnn-Resnet-50-Fpn网络为基础模型,首先,设计提出了...
分析了用于图像中小目标检测的自适应预测嚣的支撑区域与其检测性能之间的关系,认为支撑区域应按照被处理图像统计特性进行设置,以正确区分图像中的目标与背景成分.在此基础上,提出了一种基于TDNLMS(Two...
Master우리는 물체 검출기 정제와 보조 데이터를 이용한 약한 지도 학습 기반 물체 검출 방법을 제안한다. 약한 지도 학습 기반 물체 검출은 이미지 레벨 클래스 레이블만을 사용하...
针对图像中小目标检测率低、虚警率高等问题,提出了一种YOLO V3的改进方法,并将其专用于小目标的检测。由于小目标所占的像素少,特征不明显,提出对原网络输出的8倍降采样特征图进行2倍的上采样,与第二个...
为了方便而快速地在图像中标出目标,提出了一种基于视觉注意的小目标检测方法。该方法对Itti通用视觉注意计算模型作了改进,将目标检测过程分为亮目标检测和暗目标检测。其中亮目标检测采用了简化的Itti模型...
针对传统滑动窗行人检测速度慢、实时性差的问题,为避免全局搜索,利用似物性检测设计了一种快速行人检测方法。首先,算法通过提取正负训练样本的规范化二进制梯度特征,用该特征训练级联SVM分类器得到行人似物检...
Представлен аналитический обзор известных методов обнаружения объектов на изображении. Описаны их пр...
SSD is one of heuristic one-stage target detection approaches. Although it has got impressive result...
The advancement in artificial intelligence and computer vision facilitates object detection for comp...
第13回画像センシングシンポジウム(SSII07) 2007.6.6-6.8 パシフィコ横浜アネックスホールSymposium on Sensing via Image Infomation確率密度関...
针对目标检测中图像背景信息复杂以及反向投影方法目标颜色类型单一的问题,提出了一种改进的直方图反向投影目标检测优化算法.在建立多个目标模型弥补一般反向投影方法不能同时检测含有不同颜色信息目标这一不足的同...
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