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目标检测模型及其优化方法综述

目标检测模型及其优化方法综述

作     者:蒋弘毅 王永娟 康锦煜 JIANG Hong-Yi;WANG Yong-Juan;KANG Jin-Yu1

作者机构:南京理工大学机械工程学院南京210094 

基  金:军委创新项目(18-163-11-ZT-005-032-01)资助 

出 版 物:《自动化学报》 (Acta Automatica Sinica)

年 卷 期:2021年第47卷第6期

页      码:1232-1255页

摘      要:近年来,基于卷积神经网络的目标检测研究发展十分迅速,各种检测模型的改进方法层出不穷.本文主要对近几年内目标检测领域中一些具有借鉴价值的研究工作进行了整理归纳.首先,对基于卷积神经网络的主要目标检测框架进行了梳理和对比.其次,对目标检测框架中主干网络、颈部连接层、锚点等子模块的设计优化方法进行归纳,给出了各个模块设计优化的基本原则和思路.接着,在COCO数据集上对各类目标检测模型进行测试对比,并根据测试结果分析总结了不同子模块对模型检测性能的影响.最后,对目标检测领域未来的研究方向进行了展望.

主 题 词:卷积神经网络 目标检测 子模块优化 

学科分类:0810[工学-土木类] 1205[管理学-图书情报与档案管理类] 08[工学] 080203[080203] 0835[0835] 0802[工学-机械学] 0811[工学-水利类] 0812[工学-测绘类] 

核心收录:

D O I:10.16383/j.aas.c190756

馆 藏 号:203104144...

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