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题名水下图像增强复原对深度学习目标检测精度的影响研究
被引量:1
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作者
杨谢柳
门国文
梁文峰
王丹
谢正义
范慧杰
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机构
沈阳建筑大学机械工程学院
中国科学院沈阳自动化研究所机器人学国家重点实验室
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出处
《计算机工程》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第11期247-256,共10页
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基金
国家自然科学基金(61973224)
兴辽英才计划“青年拔尖人才”(XLYC2007186)
+1 种基金
辽宁省教育厅面上项目(LJKZ0571)
道路施工技术与装备教育部重点实验室开放基金(300102259506)。
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文摘
因水下环境的特殊性,水下光学图像往往存在色偏、模糊、对比度低等退化现象。为恢复颜色正常、清晰的水下图像,大量的水下图像增强复原方法已被提出,但是现有的水下图像增强复原方法主要以提高水下图像的视觉效果为直接目标,对基于深度学习的水下目标检测精度的影响尚不明确。因此,使用14种典型的水下图像增强复原方法和3种典型的基于深度学习的目标检测模型,在URPC2018和URPC2019数据集上从训练集与测试集的域差异、训练集的域数量、训练集的图像数量等方面,详细深入地探讨图像增强复原方法对基于深度学习的目标检测模型精度的影响,并自建数据集进行跨数据集测试。实验结果表明,在训练集和测试集均属同一数据集时,水下图像增强复原方法无论作为图像预处理方法还是数据增强方法,对深度学习目标检测精度的提升都无明显效果,但是在跨数据集检测时,借助水下图像增强复原方法能够大幅提升深度学习目标检测精度,mAP最高可提高13.6个百分点。
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关键词
水下图像
图像增强
图像复原
目标检测
跨数据集
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Keywords
underwater image
image enhancement
image restoration
object detection
cross-dataset
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分类号
TP391
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名渔药使用应注意的问题
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作者
冯玉贵
李仁斋
门国文
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机构
邢台市畜牧水产局
平山县畜牧水产局
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出处
《河北渔业》
2005年第2期43-43,共1页
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关键词
渔药使用
夏秋季节
渔业生产
生长旺季
流行季节
效果显著
使用方法
鱼病
病原体
防治
鱼池
体表
鳃部
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分类号
S948
[农业科学—水产养殖]
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