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基于残差收缩网络的遥感图像目标检测算法
被引量:
2
1
作者
高晔
郭松宜
厍向阳
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2022年第17期93-100,共8页
针对于遥感图像中背景复杂噪声多、小目标多且排布密集、目标尺度差异大等问题,提出了一种改进通道注意力与残差收缩网络的遥感图像目标检测算法。该算法借助卷积神经网络,以YOLOV3模型作为基础网络,选择Mosaic图像增强的方式进行数据...
针对于遥感图像中背景复杂噪声多、小目标多且排布密集、目标尺度差异大等问题,提出了一种改进通道注意力与残差收缩网络的遥感图像目标检测算法。该算法借助卷积神经网络,以YOLOV3模型作为基础网络,选择Mosaic图像增强的方式进行数据预处理,采用深度残差收缩模块重构了特征提取网络,并结合通道注意力机制与组合池化构建空间金字塔池化融合层,采用CIOU进行定位损失计算,最终实现遥感图像目标检测。实验结果表明:改进算法相比于原算法的总体mAP由89.2%提升至92.2%,获得了更好的性能表现。
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关键词
通道注意力
特征融合
遥感图像
残差收缩网络
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职称材料
题名
基于残差收缩网络的遥感图像目标检测算法
被引量:
2
1
作者
高晔
郭松宜
厍向阳
机构
西安科技大学计算机科学与技术学院
出处
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2022年第17期93-100,共8页
基金
陕西省自然科学基础研究(2019JLM-11)
陕西省自然科学基金(2017JM6105)。
文摘
针对于遥感图像中背景复杂噪声多、小目标多且排布密集、目标尺度差异大等问题,提出了一种改进通道注意力与残差收缩网络的遥感图像目标检测算法。该算法借助卷积神经网络,以YOLOV3模型作为基础网络,选择Mosaic图像增强的方式进行数据预处理,采用深度残差收缩模块重构了特征提取网络,并结合通道注意力机制与组合池化构建空间金字塔池化融合层,采用CIOU进行定位损失计算,最终实现遥感图像目标检测。实验结果表明:改进算法相比于原算法的总体mAP由89.2%提升至92.2%,获得了更好的性能表现。
关键词
通道注意力
特征融合
遥感图像
残差收缩网络
Keywords
channel attention
feature fusion
remote sensing image
residual shrinkage network
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于残差收缩网络的遥感图像目标检测算法
高晔
郭松宜
厍向阳
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2022
2
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