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复杂背景下红外图像弱小目标检测

复杂背景下红外图像弱小目标检测

作     者:蔡伟 徐佩伟 杨志勇 蒋昕昊 姜波 CAI Wei;XU Peiwei;YANG Zhiyong;JIANG Xinhao;JIANG Bo

作者机构:火箭军工程大学兵器发射理论与技术国家重点学科实验室陕西西安710025 

基  金:国家自然科学基金(61505254) 

出 版 物:《应用光学》 (Journal of Applied Optics)

年 卷 期:2021年第42卷第4期

页      码:643-650页

摘      要:红外弱小目标检测是安防监控、侦察探测、精确制导等领域的关键技术。为了提高复杂背景条件下红外弱小目标检测的准确性和实时性,提出了一种基于深度学习的红外弱小目标检测算法YOLO-FCSP。根据红外图像中弱小目标的特点,在YOLO检测框架的基础上,通过减少下采样次数,结合跨阶段局部模块、Focus结构和空间金字塔池化结构设计了特征提取网络。借鉴多路径聚合的思路优化特征融合网络,同时调整检测输出层数量,通过信息复用提高特征利用效率。实验结果表明,本文提出的算法在检测红外弱小目标时具有较高的准确率和检测速度,精度和召回率分别为91.9%和94.6%,平均准确率(AP)值达到92.6%,检测速度达到170 f/s,满足实际应用中实时检测的需求。

主 题 词:深度学习 红外弱小目标 跨阶段局部网络 多路径聚合 实时检测 

学科分类:1305[艺术学-设计学类] 13[艺术学] 070207[070207] 07[理学] 081104[081104] 08[工学] 0804[工学-材料学] 081101[081101] 0811[工学-水利类] 0702[理学-物理学类] 

D O I:10.5768/JAO202142.0402002

馆 藏 号:203104684...

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