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基于分组异构卷积的轻量级目标检测网络
基于分组异构卷积的轻量级目标检测网络
作者:
晏晓天
黄山
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
目标检测
轻量级
分组异构卷积
FGHDet
KITTI
摘要:
目前的目标检测模型存在参数量多、模型体积大及检测速度慢的缺点,不能在实时场景下应用.例如,对于自动驾驶技术,不仅需要精准的检测来保障安全,还需要实现快速检测以保证车辆的实时决策.针对以上问题,提出了一种端对端的轻量级目标检测网络FGHDet.首先,针对异构卷积HetConv逐通道卷积效率低的问题,对特征图进行分组,提出了分组异构卷积GHConv(Grouping Heterogeneous Convolution);其次,将GHConv和Fire Module组合,构建了基础模块FGH Module;最后,以FGH Mdolue为基础,搭建了端对端的轻量级目标检测网络FGHDet.FGHDet主要通过两种方法来减少参数量:1)使用1×1的卷积对特征图进行降维,减少3×3滤波器的输入通道数量;2)使用GHConv替换传统的卷积核.以KITTI数据集为实验数据,在深度学习框架Keras上完成了模型的训练和评估.实验结果表明,FGHDet在KITTI数据集上的mAP可以达到74.4%,高于Faster R-CNN的70.8%;模型检测速度为28.7 FPS,优于对比模型中最快的SqueezeDet;而且该模型的大小仅为2.6 MB,是Faster R-CNN模型体积的1/200.
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内容分析
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文献信息
篇名
基于分组异构卷积的轻量级目标检测网络
来源期刊
计算机科学
学科
工学
关键词
目标检测
轻量级
分组异构卷积
FGHDet
KITTI
年,卷(期)
2020,(4)
所属期刊栏目
计算机图形学&多媒体
研究方向
页码范围
108-111
页数
4页
分类号
TP391
字数
2041字
语种
中文
DOI
10.11896/jsjkx.190600067
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
黄山
四川大学电气工程学院
73
756
16.0
25.0
2
晏晓天
四川大学电气工程学院
1
2
1.0
1.0
传播情况
被引次数趋势
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(/年)
引文网络
引文网络
二级参考文献
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共引文献
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二级引证文献
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1993(1)
参考文献(0)
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2020(2)
引证文献(2)
二级引证文献(0)
研究主题发展历程
节点文献
目标检测
轻量级
分组异构卷积
FGHDet
KITTI
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
计算机科学
主办单位:
重庆西南信息有限公司(原科技部西南信息中心)
出版周期:
月刊
ISSN:
1002-137X
CN:
50-1075/TP
开本:
大16开
出版地:
重庆市渝北区洪湖西路18号
邮发代号:
78-68
创刊时间:
1974
语种:
chi
出版文献量(篇)
18527
总下载数(次)
68
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