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基于改进PV-RCNN的3D目标检测算法实验研究
被引量:
4
1
作者
傅荟璇
刘凌风
王宇超
《实验技术与管理》
CAS
北大核心
2022年第2期23-28,共6页
3D目标检测结合了深度信息,能够提供目标的位置、方向和大小等空间场景信息,在自动驾驶和机器人领域发展迅速。针对PV-RCNN在3D目标检测时不能够充分适应不同的物体尺度、不同的点云密度、部分变形和杂波等问题,对3D目标检测的任务进行...
3D目标检测结合了深度信息,能够提供目标的位置、方向和大小等空间场景信息,在自动驾驶和机器人领域发展迅速。针对PV-RCNN在3D目标检测时不能够充分适应不同的物体尺度、不同的点云密度、部分变形和杂波等问题,对3D目标检测的任务进行实验研究。通过加入自适应可变形卷积、上下文融合模块和Gumbel Subset Sampling模块来训练层级特征,使得编码关键点自适应地朝着最具有判别和代表性的特征对齐,提高提案框回归精度。实验结果表明,改进后的PV-RCNN 3D目标检测精度得到了提升,尤其是在远距离物体识别和检测方面。
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关键词
3D检测
PV-RCNN
自适应可变形卷积
上下文融合模块
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职称材料
题名
基于改进PV-RCNN的3D目标检测算法实验研究
被引量:
4
1
作者
傅荟璇
刘凌风
王宇超
机构
哈尔滨工程大学智能科学与工程学院
出处
《实验技术与管理》
CAS
北大核心
2022年第2期23-28,共6页
基金
国家自然科学基金项目(52071112)
黑龙江省科学基金项目(F2017008)
中央高校基金项目(3072021CFJ0408)。
文摘
3D目标检测结合了深度信息,能够提供目标的位置、方向和大小等空间场景信息,在自动驾驶和机器人领域发展迅速。针对PV-RCNN在3D目标检测时不能够充分适应不同的物体尺度、不同的点云密度、部分变形和杂波等问题,对3D目标检测的任务进行实验研究。通过加入自适应可变形卷积、上下文融合模块和Gumbel Subset Sampling模块来训练层级特征,使得编码关键点自适应地朝着最具有判别和代表性的特征对齐,提高提案框回归精度。实验结果表明,改进后的PV-RCNN 3D目标检测精度得到了提升,尤其是在远距离物体识别和检测方面。
关键词
3D检测
PV-RCNN
自适应可变形卷积
上下文融合模块
Keywords
3D detection
PV-RCNN
adaptive deformation convolution
context fusion module
分类号
TP391.4 [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
基于改进PV-RCNN的3D目标检测算法实验研究
傅荟璇
刘凌风
王宇超
《实验技术与管理》
CAS
北大核心
2022
4
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