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基于非对称沙漏网络结构的目标检测算法
基于非对称沙漏网络结构的目标检测算法
作者:
刘子威
刘静
邓春华
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
深度学习
机器视觉
卷积神经网络
单阶段目标检测
锚框
沙漏网络
摘要:
基于无锚框深度学习的目标检测是一种主流的单阶段目标检测算法.融合多层监督信息的沙漏网络结构能够显著提升无锚框目标检测算法的精度,然而其速度却远低于同层次的普通网络的速度,并且不同尺度目标间的特征会互相干扰.针对上述问题,提出了一种非对称沙漏网络结构的目标检测算法.该算法在融合不同网络层的特征时不受形状大小的约束,能够快速高效抽象出网络的语义信息,使模型更容易学习到各种尺度之间的差异.针对不同尺度目标检测问题,设计了一种多尺度输出的沙漏网络结构用来解决不同尺度目标间特征互相干扰的问题,并精细化输出的检测结果.另外,针对多尺度输出使用了一种特殊的非极大值抑制算法以提高检测算法的召回率.实验结果表明,所提算法在COCO数据集上的AP50指标达到61.3%,相较于无锚框网络CenterNet提升了4.2个百分点.所提算法在精度与时间的平衡上超越了原始算法,尤其适用于对工业场景的目标进行实时检测.
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篇名
基于非对称沙漏网络结构的目标检测算法
来源期刊
计算机应用
学科
工学
关键词
深度学习
机器视觉
卷积神经网络
单阶段目标检测
锚框
沙漏网络
年,卷(期)
2020,(12)
所属期刊栏目
人工智能
研究方向
页码范围
3526-3533
页数
8页
分类号
TP391.41
字数
语种
中文
DOI
10.11772/j.issn.1001-9081.2020050641
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节点文献
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机器视觉
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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
计算机应用
主办单位:
四川省计算机学会
中国科学院成都分院
出版周期:
月刊
ISSN:
1001-9081
CN:
51-1307/TP
开本:
大16开
出版地:
成都237信箱
邮发代号:
62-110
创刊时间:
1981
语种:
chi
出版文献量(篇)
20189
总下载数(次)
40
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