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基于改进Deformable DETR的无人机视频流车辆目标检测算法
1
作者
江志鹏
王自全
+4 位作者
张永生
于英
程彬彬
赵龙海
张梦唯
《计算机工程与科学》
CSCD
北大核心
2024年第1期91-101,共11页
针对无人机视频流检测中小目标数量多、因图像传输质量较低而导致的上下文语义信息不充分、传统算法融合特征推理速度慢、数据集类别样本不均衡导致的训练效果差等问题,提出一种基于改进Deformable DETR的无人机视频流车辆目标检测算法...
针对无人机视频流检测中小目标数量多、因图像传输质量较低而导致的上下文语义信息不充分、传统算法融合特征推理速度慢、数据集类别样本不均衡导致的训练效果差等问题,提出一种基于改进Deformable DETR的无人机视频流车辆目标检测算法。在模型结构方面,该算法设计了跨尺度特征融合模块以增大感受野,提升小目标检测能力,并采用针对object_query的挤压-激励模块提升关键目标的响应值,减少重要目标的漏检与错检率;在数据处理方面,使用了在线困难样本挖掘技术,改善数据集中类别样本分布不均的问题。在UAVDT数据集上进行了实验,实验结果表明,改进后的算法相较于基线算法在平均检测精度上提升了1.5%,在小目标检测精度上提升了0.8%,并在保持参数量较少增长的情况下,维持了原有的检测速度。
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关键词
Deformable
DETR
目标检测
跨尺度特征融合模块
object
query
挤压-激励
在线难样本挖掘
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职称材料
题名
基于改进Deformable DETR的无人机视频流车辆目标检测算法
1
作者
江志鹏
王自全
张永生
于英
程彬彬
赵龙海
张梦唯
机构
战略支援部队信息工程大学地理空间信息学院
[
出处
《计算机工程与科学》
CSCD
北大核心
2024年第1期91-101,共11页
基金
国家自然科学基金(42071340)。
文摘
针对无人机视频流检测中小目标数量多、因图像传输质量较低而导致的上下文语义信息不充分、传统算法融合特征推理速度慢、数据集类别样本不均衡导致的训练效果差等问题,提出一种基于改进Deformable DETR的无人机视频流车辆目标检测算法。在模型结构方面,该算法设计了跨尺度特征融合模块以增大感受野,提升小目标检测能力,并采用针对object_query的挤压-激励模块提升关键目标的响应值,减少重要目标的漏检与错检率;在数据处理方面,使用了在线困难样本挖掘技术,改善数据集中类别样本分布不均的问题。在UAVDT数据集上进行了实验,实验结果表明,改进后的算法相较于基线算法在平均检测精度上提升了1.5%,在小目标检测精度上提升了0.8%,并在保持参数量较少增长的情况下,维持了原有的检测速度。
关键词
Deformable
DETR
目标检测
跨尺度特征融合模块
object
query
挤压-激励
在线难样本挖掘
Keywords
Deformable DETR
object
detection
cross-scale feature fusion module
object query
squeeze-and-excitation
online hard sample mining
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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作者
出处
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被引量
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1
基于改进Deformable DETR的无人机视频流车辆目标检测算法
江志鹏
王自全
张永生
于英
程彬彬
赵龙海
张梦唯
《计算机工程与科学》
CSCD
北大核心
2024
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