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摘要:
移动增强现实(AR)借助智能移动终端将虚拟信息和真实世界进行实时融合,能否实时准确地对环境中需要增强的物体进行目标检测直接决定了系统的性能.随着深度学习的快速发展,近年来出现了大量的基于深度学习的目标检测方法.由于存在移动增强设备计算能力有限、能耗大、模型尺寸大以及卸载任务到边缘云端的网络延迟严重等问题,将深度学习方法应用于移动AR的目标检测是一项具有挑战性的问题.首先从Two stage和One stage的2方面对目前深度学习目标检测算法进行综述;然后对面向移动AR的目标检测系统架构进行归纳分类,分析了基于本地端、云端或边缘端和协作式的移动AR目标检测系统并总结了各自的优势和局限性;最后对移动AR中目标检测亟待解决的问题和未来发展方向进行了展望和预测.
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文献信息
篇名 面向移动增强现实的实时深度学习目标检测方法综述
来源期刊 图学学报 学科
关键词 目标检测 移动增强现实 深度学习 计算机视觉 移动边缘计算
年,卷(期) 2021,(4) 所属期刊栏目 综述|Review
研究方向 页码范围 525-534
页数 10页 分类号 TP391
字数 语种 中文
DOI 10.11996/JG.j.2095-302X.2021040525
五维指标
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研究主题发展历程
节点文献
目标检测
移动增强现实
深度学习
计算机视觉
移动边缘计算
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
图学学报
双月刊
2095-302X
10-1034/T
16开
北京海淀学院路37号中国图学学会学报编辑部
1980
chi
出版文献量(篇)
3336
总下载数(次)
7
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