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基于多模态感知的水下目标检测应用构想

基于多模态感知的水下目标检测应用构想

作     者:陈悦 罗逸豪 李锦 CHEN Yue;LUO Yihao;LI Jin

作者机构:清江创新中心 中国船舶集团有限公司第七一〇研究所 海军工程大学基础部 

出 版 物:《数字海洋与水下攻防》 (Digital Ocean & Underwater Warfare)

年 卷 期:2024年第7卷第3期

页      码:334-341页

摘      要:水下目标检测在海洋生物研究、考古探索、军事防御等多领域广泛应用,随着人工智能快速发展,水下目标检测也朝着无人化、智能化发展。深度学习采用神经网络挖掘信息特征,在速度和精度上均表现出优异的性能,成为了计算机视觉技术的主流算法,然而水下环境复杂,将其应用于水下图像目标检测仍存在较大的挑战。水下目标各模态信息互补,特征丰富,有利于目标检测识别,因此结合应用场景调研现有技术,然后设计基于深度学习的多模态水下目标检测系统,同时对比分析了现有关键技术的优缺点,最后对多模态目标检测系统未来发展进行总结与展望,具有重要意义。

主 题 词:水下目标检测 深度学习 多模态 

学科分类:08[工学] 080203[080203] 0802[工学-机械学] 

D O I:10.19838/j.issn.2096-5753.2024.03.012

馆 藏 号:203131742...

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