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申请/专利权人:河南工业大学
摘要:本发明公开了一种增强小目标特征的多尺度目标检测方法,具体涉及计算机视觉、图像处理和目标检测技术领域。所述方法包括以下步骤:采用一种改进的GAM‑C2f代替YOLOv8n中的C2f;设计一种新的特征金字塔池化结构SPPFAPGC模块,增强对目标车辆全局信息检测的准确性,提高特征图的丰富度;引入160×160尺寸大小的小目标检测头,实现局部特征与全局特征的融合,提高模型对远处小目标车辆的挖掘能力。最后采用WIOU损失函数,提升模型边界框回归性能和收敛速度。改进算法能够提高模型准确度、降低漏检率,在城市车辆检测中具有更好的性能。
主权项:1.一种增强小目标特征的多尺度目标检测方法,其特征在于包括如下步骤:S1:对所选的车辆数据集进行二次处理;S2:设计一种改进的GAM-C2f代替C2f,平衡模型的计算效率和准确性;S3:构造一种新的SPPFAPGC模块,增强模型对目标车辆检测的准确性,提高特征图的丰富度;S4:引入小目标检测层,加强对远处小目标车辆的检测能力,实现局部特征与全局特征的融合;S5:采用WIOU损失函数来替换CIoU,提升网络的边界框回归性能,提高模型的收敛速度和回归精度。
全文数据:
权利要求:
百度查询: 河南工业大学 一种增强小目标特征的多尺度目标检测方法
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