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OMC框架下的行人多目标跟踪算法研究
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《计算机工程与应用》2024年 第5期60卷 172-182页
作者:贺愉婷 车进 吴金蔓 马鹏森宁夏大学物理与电子电气工程学院银川750021 宁夏沙漠信息智能感知重点实验室银川750021 
多目标跟踪是计算机视觉领域被广泛研究的重要方向,但是在实际应用中,目标的快速移动、光照变化、遮挡等问题会导致跟踪性能变差,因此以多目标跟踪模型OMC为基础框架展开研究,以实现跟踪性能的进一步提升。针对多目标跟踪过程中存在的...
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CoT-YOLO水下目标检测算法
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《计算机工程与设计》2024年 第7期45卷 2119-2126页
作者:苏佳 冯康康 梁奔 侯卫民河北科技大学信息科学与工程学院河北石家庄050018 
水下检测由于背景复杂、光线暗淡、目标遮挡重叠等问题导致检测精度较低,提出一种CoT-YOLO水下目标检测算法提高检测精度。使用YOLOv5s作为基础模型,构建注重上下文信息的卷积神经网络,充分利用特征信息,增强全局特征表达能力,解决模型...
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改进YOLOv5算法对售药机中药盒检测计数
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《计算机工程与设计》2024年 第5期45卷 1572-1579页
作者:李宏生 陈波 钱俊磊 曾凯华北理工大学电气工程学院河北唐山063210 
为解决自动售药机中药盒传统机器视觉算法检测正确率低的问题,提出一种改进的YOLOv5-CBE算法。通过Imgaug数据增强方法对现有682张自动售药机拍摄的药品图片数据集进行数据增强,训练前采用Mosaic算法,对数据集裁剪、拼接,生成新的样本...
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基于改进YOLOv7的森林火灾检测
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《中国新技术新产品》2023年 第12期 140-142页
作者:李智 彭抗非 丁耀晖 薛博元 阮士峰安阳工学院河南安阳455000 
森林火灾所造成的危害是无法估量的,因此在火灾发生前及时检测,并做到防患于未然,更有利于保护森林资源。该文提出了一种基于YOLOv7算法的森林火灾检测改进方案。为了帮助模型更有效地识别火焰特征,在不损失特征信息的情况下减少冗余功...
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