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摘要:
复杂战场环境下的图像目标检测技术, 是未来发展目标自动检测与跟踪一体化坦克火控系统需要解决的关键性问题. 针对 Faster R-CNN 算法在小尺度坦克装甲车辆目标检测方面存在的问题, 提出一种改进算法. 首先采用尺度依赖区域建议网络(RPN), 根据目标尺度分布情况在不同深度的卷积层上设置合理大小的滑动窗口, 使 RPN 能够提取出更加精确的建议区域; 其次提出一种选择性池化策略, 根据尺度依赖 RPN 产生建议区域的大小选择合适深度的卷积层特征进行 ROI 池化, 为后续的检测子网络保留足够的目标信息. 在 Tank VOC4000 图像库中从目标召回率、检测精度和速度等角度进行实验的结果表明, 通过合理地利用多个层次上的卷积特征, 文中算法对多种尺度的坦克装甲目标均取得了良好的检测效果, 检测精度和速度均优于原Faster R-CNN算法, 能够更好地满足实际应用需求.
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文献信息
篇名 面向多尺度坦克装甲车辆目标检测的改进Faster R-CNN算法
来源期刊 计算机辅助设计与图形学学报 学科 工学
关键词 目标检测 卷积神经网络 FasterR-CNN 尺度依赖RPN 选择性池化
年,卷(期) 2018,(12) 所属期刊栏目 图像与视觉
研究方向 页码范围 2278-2291
页数 14页 分类号 TP391.413
字数 10690字 语种 中文
DOI 10.3724/SP.J.1089.2018.17256
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 常天庆 陆军装甲兵学院兵器与控制系 16 21 3.0 4.0
2 张雷 陆军装甲兵学院兵器与控制系 18 22 3.0 4.0
3 戴文君 陆军装甲兵学院兵器与控制系 8 16 3.0 4.0
4 王全东 陆军装甲兵学院兵器与控制系 5 16 3.0 4.0
传播情况
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引文网络
引文网络
二级参考文献  (39)
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研究主题发展历程
节点文献
目标检测
卷积神经网络
FasterR-CNN
尺度依赖RPN
选择性池化
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机辅助设计与图形学学报
月刊
1003-9775
11-2925/TP
大16开
北京2704信箱
82-456
1989
chi
出版文献量(篇)
6095
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15
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94943
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