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基于Radarsat-2数据的渔船检测与识别方法研究
被引量:
1
1
作者
曹坤
王琳
+2 位作者
李小恕
李应仁
李继龙
《遥感信息》
CSCD
2013年第5期45-51,共7页
采用Radarsat-2高分辨率雷达数据和实测数据相结合的方式,探索了海上渔船目标的检测和识别方法。本研究采用的方法是,首先针对渔船在图像上的表现特征,采用全局均值与一倍标准差之和替代传统双阈值法中的背景峰值,采用目标的强峰与弱峰...
采用Radarsat-2高分辨率雷达数据和实测数据相结合的方式,探索了海上渔船目标的检测和识别方法。本研究采用的方法是,首先针对渔船在图像上的表现特征,采用全局均值与一倍标准差之和替代传统双阈值法中的背景峰值,采用目标的强峰与弱峰的中间值替代目标峰值点,作为分割阈值进行目标分割;同时,根据研究海域船只实际尺寸数据和高分辨率图像(GeoEye)目视解译数据,统计取得渔船的长度范围为8.85m^38.58m,长宽比为2.86~5.80,并以此范围进行渔船识别。最后采取交互式精度评价方法,对检测和识别结果进行评价。
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关键词
SAR
RADARSAT-2
双阈值分割
渔船
目标
检测
与识别
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职称材料
基于CBAM和BiFPN改进YoloV5的渔船目标检测
被引量:
19
2
作者
张德春
李海涛
+1 位作者
李勋
张雷
《渔业现代化》
CSCD
2022年第3期71-80,共10页
在渔港高点监控渔船目标的场景下,对渔船检测经常丢失和检测错误等问题,提出了一种基于改进YoloV5的渔船目标检测模型。首先通过Kmeans++算法对锚框重新聚类,选择适合渔船数据集的锚框尺寸;然后在YoloV5的骨干网络中融入卷积注意力模块(...
在渔港高点监控渔船目标的场景下,对渔船检测经常丢失和检测错误等问题,提出了一种基于改进YoloV5的渔船目标检测模型。首先通过Kmeans++算法对锚框重新聚类,选择适合渔船数据集的锚框尺寸;然后在YoloV5的骨干网络中融入卷积注意力模块(CBAM)注意力机制获取更多细节特征;再采用加权双向特征金字塔网络(BiFPN)代替原先的特征金字塔网络(FPN)+像素聚合网络(PAN)结构,快速进行多尺度特征融合;最后在检测尺度上去掉大目标的检测尺度,增加更小目标的检测尺度,改用新的三个检测尺度,提高了模型对小目标渔船的检测精度。结果显示:对比原YoloV5算法,改进后的算法精确度、召回率和平均精度均值均有所提升,分别提升29.5%、0.5%和4.5%,每秒检测帧数达到90.6,对渔船目标检测效果有大幅度改善。研究表明,改进后的YoloV5算法满足休渔期管控期间对渔船目标检测的准确性和实时性要求。
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关键词
渔船检测
YoloV5算法
CBAM注意力机制
加权双向特征金字塔
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职称材料
多用途的水下声波监听系统
3
作者
宇帆
《航海》
1996年第2期35-35,共1页
冷战期间,水下监听系统(SOSUS)用于对敌方潜水艇和舰船进行探测、跟踪的军事用途达35年之久。随着冷战的结束,这种原先只用于军事目的的装置开始为民用服务。几年前,设立在华盛顿州温德比岛上的美国海军监听站就与科学领域的研究人员合...
冷战期间,水下监听系统(SOSUS)用于对敌方潜水艇和舰船进行探测、跟踪的军事用途达35年之久。随着冷战的结束,这种原先只用于军事目的的装置开始为民用服务。几年前,设立在华盛顿州温德比岛上的美国海军监听站就与科学领域的研究人员合作,进行跟踪鲸类、研究海底火山喷发、侦探非法的漂网捕鱼等一系列工作。
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关键词
水下声波监听系统
美国
海军监听站
水下实验
海洋生物研究
渔船检测
走私船
检测
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职称材料
题名
基于Radarsat-2数据的渔船检测与识别方法研究
被引量:
1
1
作者
曹坤
王琳
李小恕
李应仁
李继龙
机构
上海海洋大学海洋科学学院
中国水产科学研究院资源与环境中心
出处
《遥感信息》
CSCD
2013年第5期45-51,共7页
基金
中国水产科学研究院院部本级基本科研业务费(2011C007)
文摘
采用Radarsat-2高分辨率雷达数据和实测数据相结合的方式,探索了海上渔船目标的检测和识别方法。本研究采用的方法是,首先针对渔船在图像上的表现特征,采用全局均值与一倍标准差之和替代传统双阈值法中的背景峰值,采用目标的强峰与弱峰的中间值替代目标峰值点,作为分割阈值进行目标分割;同时,根据研究海域船只实际尺寸数据和高分辨率图像(GeoEye)目视解译数据,统计取得渔船的长度范围为8.85m^38.58m,长宽比为2.86~5.80,并以此范围进行渔船识别。最后采取交互式精度评价方法,对检测和识别结果进行评价。
关键词
SAR
RADARSAT-2
双阈值分割
渔船
目标
检测
与识别
Keywords
SAR
Radarsat-2
double threshold segmentation
fishing vessel detection and identification
分类号
TP79 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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职称材料
题名
基于CBAM和BiFPN改进YoloV5的渔船目标检测
被引量:
19
2
作者
张德春
李海涛
李勋
张雷
机构
青岛科技大学信息科学技术学院
青岛西海岸新区海洋发展局
青岛励图高科信息技术有限公司
出处
《渔业现代化》
CSCD
2022年第3期71-80,共10页
基金
山东省重点研发计划(科技示范工程)(2021SFGC0701)。
文摘
在渔港高点监控渔船目标的场景下,对渔船检测经常丢失和检测错误等问题,提出了一种基于改进YoloV5的渔船目标检测模型。首先通过Kmeans++算法对锚框重新聚类,选择适合渔船数据集的锚框尺寸;然后在YoloV5的骨干网络中融入卷积注意力模块(CBAM)注意力机制获取更多细节特征;再采用加权双向特征金字塔网络(BiFPN)代替原先的特征金字塔网络(FPN)+像素聚合网络(PAN)结构,快速进行多尺度特征融合;最后在检测尺度上去掉大目标的检测尺度,增加更小目标的检测尺度,改用新的三个检测尺度,提高了模型对小目标渔船的检测精度。结果显示:对比原YoloV5算法,改进后的算法精确度、召回率和平均精度均值均有所提升,分别提升29.5%、0.5%和4.5%,每秒检测帧数达到90.6,对渔船目标检测效果有大幅度改善。研究表明,改进后的YoloV5算法满足休渔期管控期间对渔船目标检测的准确性和实时性要求。
关键词
渔船检测
YoloV5算法
CBAM注意力机制
加权双向特征金字塔
Keywords
fishing vessel detection
YoloV5 algorithm
CBAM attention mechanism
BiFPN
分类号
U674. [交通运输工程—船舶及航道工程]
下载PDF
职称材料
题名
多用途的水下声波监听系统
3
作者
宇帆
出处
《航海》
1996年第2期35-35,共1页
文摘
冷战期间,水下监听系统(SOSUS)用于对敌方潜水艇和舰船进行探测、跟踪的军事用途达35年之久。随着冷战的结束,这种原先只用于军事目的的装置开始为民用服务。几年前,设立在华盛顿州温德比岛上的美国海军监听站就与科学领域的研究人员合作,进行跟踪鲸类、研究海底火山喷发、侦探非法的漂网捕鱼等一系列工作。
关键词
水下声波监听系统
美国
海军监听站
水下实验
海洋生物研究
渔船检测
走私船
检测
分类号
U666.7 [交通运输工程—船舶及航道工程]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于Radarsat-2数据的渔船检测与识别方法研究
曹坤
王琳
李小恕
李应仁
李继龙
《遥感信息》
CSCD
2013
1
下载PDF
职称材料
2
基于CBAM和BiFPN改进YoloV5的渔船目标检测
张德春
李海涛
李勋
张雷
《渔业现代化》
CSCD
2022
19
下载PDF
职称材料
3
多用途的水下声波监听系统
宇帆
《航海》
1996
0
下载PDF
职称材料
已选择
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