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语境信息约束下的多目标检测网络

作者:邬亚男; 李君君; 张彬彬目标检测语境信息实时检测卷积神经网络

摘要:目标检测问题一直是计算机视觉以及机器学习领域非常重要的研究课题,并且在交通监控、医学影像、辅助驾驶等方面有着广泛的应用。由于现实任务对于检测速度和精度的要求,目标检测一直是计算机视觉领域具有挑战性的任务。语境信息可以作为推理的关键证据应用于多目标识别领域。由此,提出语境信息约束下的直接预测目标类别和目标位置的多目标检测网络。该网络采取端对端的训练方式,分层提取特征,并利用语境信息微调网络的输出结果以更好地进行实时预测。在PASCAL VOC 2007数据集上的定性及定量实验结果,证明了深度语境网络下的目标检测模型具有显著的目标检测性能,优于当前先进的方法。实验证明,利用语境信息可以为目标检测提供有效的判定依据,提高检测的准确率。

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智能计算机与应用

《智能计算机与应用》(CN:23-1573/TN)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《智能计算机与应用》定位为“以学术和技术为主,兼顾应用”的学术期刊。本刊密切关注以计算机应用和学术研究为优秀的历史沿革、现状热点及发展趋势,也可集成计算机技术、方法和理论在通信、网络、自动控制等当代热门技术领域的先进应用成果,致力于打造展现计算机技术在多领域、多视角的学术和技术成果、切磋计算机应用经验的期刊交流平台。

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