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摘要:
为了提高对复杂场景下多尺度遥感目标的检测精度,提出了基于多尺度单发射击检测(SSD)的特征增强目标检测算法.首先对SSD的金字塔特征层中的浅层网络设计浅层特征增强模块,以提高浅层网络对小目标物体的特征提取能力;然后设计深层特征融合模块,替换SSD金字塔特征层中的深层网络,提高深层网络的特征提取能力;最后将提取的图像特征与不同纵横比的候选框进行匹配以执行不同尺度遥感图像目标检测与定位.在光学遥感图像数据集上的实验结果表明,该算法能够适应不同背景下的遥感目标检测,有效地提高了复杂场景下的遥感目标的检测精度.此外,在拓展实验中,文中算法对图像中的模糊目标的检测效果也优于SSD.
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文献信息
篇名 特征增强SSD算法及其在遥感目标检测中的应用
来源期刊 光子学报 学科 工学
关键词 遥感图像 深度学习 目标检测 多尺度特征 特征金子塔
年,卷(期) 2020,(1) 所属期刊栏目 遥感与传感器
研究方向 页码范围 148-157
页数 10页 分类号 TP753
字数 5475字 语种 中文
DOI 10.3788/gzxb20204901.0128002
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 谭代伦 西华师范大学数学与信息学院 17 35 3.0 5.0
2 鲍胜利 中国科学院成都计算机应用研究所 10 64 3.0 8.0
6 史文旭 中国科学院成都计算机应用研究所 6 4 2.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
遥感图像
深度学习
目标检测
多尺度特征
特征金子塔
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
光子学报
月刊
1004-4213
61-1235/O4
大16开
西安市长安区新型工业园信息大道17号47分箱
52-105
1972
chi
出版文献量(篇)
8749
总下载数(次)
11
相关基金
四川省教育厅自然科学基金
英文译名:
官方网址:
项目类型:
学科类型:
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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