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摘要:
针对目前基于深度学习的实例级物体检测算法对受遮挡物体的检测效果较差的问题,文中引入对抗学习的训练策略,提出改进的对抗生成式区域全卷积网络算法(AGR-FCN).以区域全卷积网络(R-FCN)为基准框架,添加为训练样本生成遮挡特征的对抗性遮挡丢弃网络(AMDN).通过R-FCN与AMDN间对抗学习的训练策略,提升R-FCN对遮挡物体的特征学习能力,优化整体实例级物体检测性能.在公共数据库GMU Kitchen和自制数据库BH-GI上的实验表明,在复杂多变的非结构化环境中,如随机变化的不同光照、尺度、焦比、视角与姿态、遮挡等条件下,AGR-FCN的平均检测精度较高.
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文献信息
篇名 融合对抗学习策略的实例级物体检测算法
来源期刊 模式识别与人工智能 学科 工学
关键词 实例级物体检测 对抗学习 区域全卷积网络
年,卷(期) 2019,(11) 所属期刊栏目 论文与报告
研究方向 页码范围 1006-1013
页数 8页 分类号 TP391.4
字数 5642字 语种 中文
DOI 10.16451/j.cnki.issn1003-6059.201911005
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 王睿 北京航空航天大学仪器科学与光电工程学院 43 354 12.0 17.0
2 覃润楠 北京航空航天大学仪器科学与光电工程学院 1 0 0.0 0.0
传播情况
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
实例级物体检测
对抗学习
区域全卷积网络
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
模式识别与人工智能
月刊
1003-6059
34-1089/TP
16开
中国科学院合肥智能机械研究所安徽合肥董铺岛合肥1130信箱
26-69
1989
chi
出版文献量(篇)
2928
总下载数(次)
8
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30919
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