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一种基于级联神经网络的无人机目标关键点检测算法
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作者 贾昊龙 包启亮(指导) 秦睿 《光学与光电技术》 2020年第2期60-68,共9页
提出了一种基于级联神经网络的无人机目标关键点检测算法。该算法采用的网络由两部分级联而成:网络1负责对目标整体进行检测;网络2接收目标图像作为输入,输出目标上关键点位置信息。针对现有方法通过加深网络提升准确性带来的低实时性问... 提出了一种基于级联神经网络的无人机目标关键点检测算法。该算法采用的网络由两部分级联而成:网络1负责对目标整体进行检测;网络2接收目标图像作为输入,输出目标上关键点位置信息。针对现有方法通过加深网络提升准确性带来的低实时性问题,该算法通过引入两种跨层级连接方式,加强神经网络对全局信息的重利用,提升关键点定位的准确性,同时利用深度可分离卷积降低网络参数量,提升实时性。经测试集数据验证,该算法在复杂环境下关键点定位相对误差为0.03,在Nvidia GeforceGTX 1080ti上平均运行速度为28 f/s。在保证较高定位准确性的同时,满足当前应用对算法实时性的要求。 展开更多
关键词 无人机 关键点检测 级联网络 跨级连接 深度可分离卷积
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