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發(fā)布時間:2022-04-13 22:06:20 作者:知網(wǎng)小編 來源:m.elxoepd.cn
一、目標(biāo)檢測傳統(tǒng)算法 包括: `` 1、Viola-Jones算法 2、HOG 特征算法 3 DPM 模型 `` 二、 基于深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的目標(biāo)檢測與識別 2012年, Hinton教授的團(tuán)隊(duì)利用卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)了AlexNet,在ImageNet數(shù)據(jù)集上打敗所有傳統(tǒng)方法的團(tuán)隊(duì),使得CNN成為計(jì)算機(jī)視覺領(lǐng)域中最為重要的工具。
目標(biāo)檢測最新總結(jié)文獻(xiàn) :1《Deep Learning for Generic Object Detection A Survey》 下載地址2.《Object Detection in 20 Years: A Survey》下載地址GitHub:下載地址目標(biāo)檢測是將圖像或者視頻中的目標(biāo)與其他不感興趣區(qū)域進(jìn)行區(qū)分,判斷是否存在目標(biāo),確定目標(biāo)位置,識別目標(biāo)種類的計(jì)算機(jī)視覺任務(wù)。 以AlexN... 目標(biāo)檢測算法綜述(近20年)
目標(biāo)檢測的目標(biāo)是確定圖像中目標(biāo)的類別和位置。 本文提出了一種新的anchor free兩階段框架,它首先通過尋找潛在的角點(diǎn)組合來提取一些候選目標(biāo),然后通過一個獨(dú)立的分類階段為每個候選分配一個類標(biāo)簽。 這兩個階段分別是提高召回和精度的有效解決方案,它們可以集成到端到端網(wǎng)絡(luò)中。 框架稱為Corner Proposal Network (CPN),具有檢測各種尺度目標(biāo)的能力,也避免被大量假陽性候選所混淆。