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一种可有效提高准确率的小目标检测网络

消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:5.86 MB | 2021-04-07

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  现有的小目标检测方法通常采用多尺度特征图或利用多尺度融合特征进行检测,这些方法主要利用了特征图的空间信息而忽略了通道间的相互依赖关系。提岀一种新的小目标检测网络,该网络在浅层利用非局部通道注意力模块整合特征的全局空间信息,进而对通道间的信息进行校准。从空间域及通道域获取特征的远距离依赖关系,増强浅层特征中小目标的上下文语义信息。同时,通过密集连接结构増强深层部分的特征提取能力,获取丰富的目标信息,提高目标检测任务的准确率和实时性。实验结果表明,该算法在 PASCALvoC、 MS COCO数据集中得到了较好的检测结果,并且在保证检测速度的前提下,能有效提高小目标的检测准确率。

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