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基于CAM-YOLOX的大场景SAR图像近岸场景舰船目标检测
1
作者
张慧敏
李锋
+1 位作者
黄炜嘉
彭珊珊
《电子测量技术》
北大核心
2024年第6期86-93,共8页
针对大场景SAR图像近岸场景舰船目标检测中遇到的陆地目标虚警和岸边目标漏检等问题,基于YOLOX设计了一种轻量化的改进模型CAM-YOLOX。首先,在骨干部分嵌入CAM,增强舰船特征提取以保持较高的检测性能;其次,在特征金字塔网络结构中增加...
针对大场景SAR图像近岸场景舰船目标检测中遇到的陆地目标虚警和岸边目标漏检等问题,基于YOLOX设计了一种轻量化的改进模型CAM-YOLOX。首先,在骨干部分嵌入CAM,增强舰船特征提取以保持较高的检测性能;其次,在特征金字塔网络结构中增加一个浅层分支,以增强对小目标特征的提取能力;最后,在特征融合网络中用Shuffle unit替换CSPLayer中的CBS和堆叠的Bottleneck结构,实现了模型压缩。在LS-SSDD-v1.0遥感数据集上进行实验,实验结果表明,本文改进算法相较于原始算法在近岸场景舰船检测的精确率P提高了5.51%,召回率R提高了3.68%,模型参数量减小了16.33%。本文算法能在不增加模型参数量的情况下,有效抑制近岸场景中陆地上的虚警和减少岸边舰船漏检率。
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关键词
近岸场景
SAR图像
舰船检测
注意力机制
shuffle
unit
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职称材料
题名
基于CAM-YOLOX的大场景SAR图像近岸场景舰船目标检测
1
作者
张慧敏
李锋
黄炜嘉
彭珊珊
机构
江苏科技大学海洋学院
出处
《电子测量技术》
北大核心
2024年第6期86-93,共8页
基金
国家自然科学基金(62276117)
江苏省自然基金(BK20211341)项目资助。
文摘
针对大场景SAR图像近岸场景舰船目标检测中遇到的陆地目标虚警和岸边目标漏检等问题,基于YOLOX设计了一种轻量化的改进模型CAM-YOLOX。首先,在骨干部分嵌入CAM,增强舰船特征提取以保持较高的检测性能;其次,在特征金字塔网络结构中增加一个浅层分支,以增强对小目标特征的提取能力;最后,在特征融合网络中用Shuffle unit替换CSPLayer中的CBS和堆叠的Bottleneck结构,实现了模型压缩。在LS-SSDD-v1.0遥感数据集上进行实验,实验结果表明,本文改进算法相较于原始算法在近岸场景舰船检测的精确率P提高了5.51%,召回率R提高了3.68%,模型参数量减小了16.33%。本文算法能在不增加模型参数量的情况下,有效抑制近岸场景中陆地上的虚警和减少岸边舰船漏检率。
关键词
近岸场景
SAR图像
舰船检测
注意力机制
shuffle
unit
Keywords
near-shore scene
SAR image
ship detection
attention mechanism
shuffle unit
分类号
TP751 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于CAM-YOLOX的大场景SAR图像近岸场景舰船目标检测
张慧敏
李锋
黄炜嘉
彭珊珊
《电子测量技术》
北大核心
2024
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