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基于注意力机制和Faster R-CNN深度学习的海洋目标识别模型
被引量:
10
1
作者
文莉莉
孙苗
邬满
《大连海洋大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第5期859-865,共7页
为进一步提升对复杂海洋目标的检测能力,引入自适应尺度的注意力机制,提出一种适应多尺度复杂海洋目标的改进Faster R-CNN模型,该模型通过将卷积网络与SKNet网络相结合,增强模型的特征提取能力与特征有效性,并针对船舶、蚝排、红树林、...
为进一步提升对复杂海洋目标的检测能力,引入自适应尺度的注意力机制,提出一种适应多尺度复杂海洋目标的改进Faster R-CNN模型,该模型通过将卷积网络与SKNet网络相结合,增强模型的特征提取能力与特征有效性,并针对船舶、蚝排、红树林、海岸线4类典型海洋目标,利用91卫图助手与无人机高清影像建立了12000张样本库,分别基于改进的Faster R-CNN模型与原模型进行对比测试试验。结果表明:改进的模型虽然略微增加了计算量,但其特征提取能力与目标检测能力明显强于原模型,整体识别准确率为87.1%;在4类典型海洋目标中,船舶的识别准确率最高,可达94.4%,而红树林由于其特征比较复杂,边界不明显,其整体识别准确率为75.1%。研究表明,引入SKNet网络的Faster R-CNN网络模型,不仅增强了模型对多尺度复杂目标的特征提取能力,更适用于对复杂海洋目标的检测与识别。
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关键词
注意力机制
SENet模型
SKNet模型
区域候选网络
Faster
R-CNN模型
目标检测
深度学习
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职称材料
题名
基于注意力机制和Faster R-CNN深度学习的海洋目标识别模型
被引量:
10
1
作者
文莉莉
孙苗
邬满
机构
广西壮族自治区药用植物园信息产业办公室
自然资源部海洋
信息
技术创新中心
国家海洋
信息
中心
广西壮族自治区
海洋研究院
广西
大学电气工程学院
南宁师范大学北部湾人工智能应技术研究院
出处
《大连海洋大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第5期859-865,共7页
基金
自然资源部海洋信息技术创新中心2019年度开放基金(多源时空数据海洋目标智能提取与行为分析预警)
国家自然科学基金(61763007,61866007)
+1 种基金
广西科技重大专项(桂科AA18118025)
科技先锋队“强农富民”“六个一”专项行动2021年度项目(桂农科盟202110)。
文摘
为进一步提升对复杂海洋目标的检测能力,引入自适应尺度的注意力机制,提出一种适应多尺度复杂海洋目标的改进Faster R-CNN模型,该模型通过将卷积网络与SKNet网络相结合,增强模型的特征提取能力与特征有效性,并针对船舶、蚝排、红树林、海岸线4类典型海洋目标,利用91卫图助手与无人机高清影像建立了12000张样本库,分别基于改进的Faster R-CNN模型与原模型进行对比测试试验。结果表明:改进的模型虽然略微增加了计算量,但其特征提取能力与目标检测能力明显强于原模型,整体识别准确率为87.1%;在4类典型海洋目标中,船舶的识别准确率最高,可达94.4%,而红树林由于其特征比较复杂,边界不明显,其整体识别准确率为75.1%。研究表明,引入SKNet网络的Faster R-CNN网络模型,不仅增强了模型对多尺度复杂目标的特征提取能力,更适用于对复杂海洋目标的检测与识别。
关键词
注意力机制
SENet模型
SKNet模型
区域候选网络
Faster
R-CNN模型
目标检测
深度学习
Keywords
attention mechanism
squeeze-and-excitation network
selective kernel network
region proposal network
faster R-CNN
target detection
deep learning
分类号
S932.2 [农业科学—渔业资源]
TP399 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于注意力机制和Faster R-CNN深度学习的海洋目标识别模型
文莉莉
孙苗
邬满
《大连海洋大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2021
10
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