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面向无人机监控的动态多尺度目标检测模型的研究与实现
1
作者
张宇
王延吉
+2 位作者
马辉
闫锴
李大舟
《电子测量技术》
北大核心
2024年第10期141-150,共10页
在无人机侦察、安防监控以及自动驾驶等领域中,目标检测技术面临巨大的挑战,图像中的目标往往具有多尺度属性,尤其是小尺寸目标检测难,以及目标很容易受到不同程度的遮挡。针对这些亟待解决的问题,本文提出了一种创新的动态多尺度目标...
在无人机侦察、安防监控以及自动驾驶等领域中,目标检测技术面临巨大的挑战,图像中的目标往往具有多尺度属性,尤其是小尺寸目标检测难,以及目标很容易受到不同程度的遮挡。针对这些亟待解决的问题,本文提出了一种创新的动态多尺度目标检测模型:YOLO-DDE。首先,本文了提出了CEMA和CED卷积模块,增强了骨干网络对多尺度信息的处理能力精细特征提取能力,从而实现在复杂场景下更加精确的识别效果。此外,本文通过对FPAN网络结构进行创新性重构,提出了DFPN结构,此结构采用纵向跨尺度融合技术,显著提升了模型的尺度特征融合效果。最后,引入了动态检测头,提出了DD-Head结构,强化了模型对下游任务处理的能力。综上所述,本文提出的YOLO-DDE模型以其动态多尺度结构,为目标检测技术的性能提升提供了新的可能性。本文在PASCAL VOC数据集上进行了消融实验和对比试验,与当前主流先进模型YOLOv8相比,本文模型YOLO-DDE在评价指标map50和map50-95上分别提升了1.8%和3.2%,并且本文还在VisDrone、HIT-UAV、FAIR1M2.0数据集上进行了泛化性实验,验证了模型具有很强的泛化能力。
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关键词
注意力机制
多尺度
解耦头
可变形卷积
dfpn
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职称材料
描述VHDL语句的Petri Nets模型
被引量:
1
2
作者
朱国魂
王聪敏
《系统仿真学报》
CAS
CSCD
2003年第z1期83-84,88,共3页
提出了一个可以描述VHDL中对象和控制流的Petri Nets模型,对比了只支持控制流CFPN模型的描述能力,给出了VHDL中对象:信号、变量和数据类型对模型的影响,并以具体实例分析了两种模型的不同抽象结果。
关键词
dfpn
CFPN
VHDL
并发语句
信号
变量
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职称材料
基于特征优化与深层次融合的目标检测算法
被引量:
4
3
作者
谢誉
包梓群
+3 位作者
张娜
吴彪
涂小妹
包晓安
《浙江大学学报(工学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022年第12期2403-2415,共13页
针对单阶段多边框检测算法(SSD)存在对小目标检测误差较大的问题,提出基于特征优化与深层次融合的目标检测算法,通过空间通道特征增强(SCFE)模块和深层次特征金字塔网络(DFPN)改进SSD.SCFE模块基于局部空间特征增强和全局通道特征增强...
针对单阶段多边框检测算法(SSD)存在对小目标检测误差较大的问题,提出基于特征优化与深层次融合的目标检测算法,通过空间通道特征增强(SCFE)模块和深层次特征金字塔网络(DFPN)改进SSD.SCFE模块基于局部空间特征增强和全局通道特征增强机制优化特征层,注重特征层的细节信息;DFPN基于残差空间通道增强模块改进特征金字塔网络,使不同尺度特征层进行深层次特征融合,提升目标检测精度.在训练阶段添加样本加权训练策略,使网络注重训练定位良好的样本和置信度高的样本.实验结果表明,在PASCAL VOC数据集上,所提算法在保证速度的同时检测精度由SSD的77.2%提升至79.7%;在COCO数据集上,所提算法的检测精度由SSD的25.6%提升至30.1%,对小目标的检测精度由SSD的6.8%提升至13.3%.
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关键词
目标检测
深层次特征金字塔网络(
dfpn
)
空间通道特征增强(SCFE)
样本加权训练
单阶段多边框检测算法(SSD)
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职称材料
题名
面向无人机监控的动态多尺度目标检测模型的研究与实现
1
作者
张宇
王延吉
马辉
闫锴
李大舟
机构
沈阳化工大学计算机科学与技术学院
沈阳科技学院信息与控制工程系
沈阳化工大学网络与信息化中心
辽宁省化工过程工业智能化技术重点实验室
出处
《电子测量技术》
北大核心
2024年第10期141-150,共10页
基金
辽宁省教育厅科学研究项目(LJKZ0449)资助。
文摘
在无人机侦察、安防监控以及自动驾驶等领域中,目标检测技术面临巨大的挑战,图像中的目标往往具有多尺度属性,尤其是小尺寸目标检测难,以及目标很容易受到不同程度的遮挡。针对这些亟待解决的问题,本文提出了一种创新的动态多尺度目标检测模型:YOLO-DDE。首先,本文了提出了CEMA和CED卷积模块,增强了骨干网络对多尺度信息的处理能力精细特征提取能力,从而实现在复杂场景下更加精确的识别效果。此外,本文通过对FPAN网络结构进行创新性重构,提出了DFPN结构,此结构采用纵向跨尺度融合技术,显著提升了模型的尺度特征融合效果。最后,引入了动态检测头,提出了DD-Head结构,强化了模型对下游任务处理的能力。综上所述,本文提出的YOLO-DDE模型以其动态多尺度结构,为目标检测技术的性能提升提供了新的可能性。本文在PASCAL VOC数据集上进行了消融实验和对比试验,与当前主流先进模型YOLOv8相比,本文模型YOLO-DDE在评价指标map50和map50-95上分别提升了1.8%和3.2%,并且本文还在VisDrone、HIT-UAV、FAIR1M2.0数据集上进行了泛化性实验,验证了模型具有很强的泛化能力。
关键词
注意力机制
多尺度
解耦头
可变形卷积
dfpn
Keywords
attention mechanism
multi-scale
decoupled head
deformable convolution
dfpn
分类号
TN911.73 [电子电信—通信与信息系统]
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职称材料
题名
描述VHDL语句的Petri Nets模型
被引量:
1
2
作者
朱国魂
王聪敏
机构
桂林电子工业学院
出处
《系统仿真学报》
CAS
CSCD
2003年第z1期83-84,88,共3页
文摘
提出了一个可以描述VHDL中对象和控制流的Petri Nets模型,对比了只支持控制流CFPN模型的描述能力,给出了VHDL中对象:信号、变量和数据类型对模型的影响,并以具体实例分析了两种模型的不同抽象结果。
关键词
dfpn
CFPN
VHDL
并发语句
信号
变量
Keywords
CFPN
VHDL
concurrent statement
signal
variable
分类号
TP301 [自动化与计算机技术—计算机系统结构]
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职称材料
题名
基于特征优化与深层次融合的目标检测算法
被引量:
4
3
作者
谢誉
包梓群
张娜
吴彪
涂小妹
包晓安
机构
浙江理工大学计算机科学与技术学院
浙江理工大学理学院
浙江广厦建设职业技术大学建筑工程学院
出处
《浙江大学学报(工学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022年第12期2403-2415,共13页
基金
浙江省重点研发计划项目(2020C03094)
浙江省教育厅一般科研项目(Y202147659)
+2 种基金
浙江省教育厅项目(Y202250706,Y202250677)
国家自然科学基金资助项目(6207050141)
浙江省基础公益研究计划项目(QY19E050003)。
文摘
针对单阶段多边框检测算法(SSD)存在对小目标检测误差较大的问题,提出基于特征优化与深层次融合的目标检测算法,通过空间通道特征增强(SCFE)模块和深层次特征金字塔网络(DFPN)改进SSD.SCFE模块基于局部空间特征增强和全局通道特征增强机制优化特征层,注重特征层的细节信息;DFPN基于残差空间通道增强模块改进特征金字塔网络,使不同尺度特征层进行深层次特征融合,提升目标检测精度.在训练阶段添加样本加权训练策略,使网络注重训练定位良好的样本和置信度高的样本.实验结果表明,在PASCAL VOC数据集上,所提算法在保证速度的同时检测精度由SSD的77.2%提升至79.7%;在COCO数据集上,所提算法的检测精度由SSD的25.6%提升至30.1%,对小目标的检测精度由SSD的6.8%提升至13.3%.
关键词
目标检测
深层次特征金字塔网络(
dfpn
)
空间通道特征增强(SCFE)
样本加权训练
单阶段多边框检测算法(SSD)
Keywords
object detection
deep feature pyramid network(
dfpn
)
spatial and channel feature enhancement(SCFE)
sample weighted training
single-stage multi-box detector algorithm(SSD)
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
面向无人机监控的动态多尺度目标检测模型的研究与实现
张宇
王延吉
马辉
闫锴
李大舟
《电子测量技术》
北大核心
2024
0
下载PDF
职称材料
2
描述VHDL语句的Petri Nets模型
朱国魂
王聪敏
《系统仿真学报》
CAS
CSCD
2003
1
下载PDF
职称材料
3
基于特征优化与深层次融合的目标检测算法
谢誉
包梓群
张娜
吴彪
涂小妹
包晓安
《浙江大学学报(工学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022
4
下载PDF
职称材料
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