检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:王明阳 王江涛[1,2] 刘琛 Wang Mingyang;Wang Jiangtao;Liu Chen(School of Physics and Electronic Information,Huaibei Normal University,Huaibei 235000,China;Anhui Key Laboratory of Pollutant Sensitive Materials and Environmental Remediation,Huaibei 235000,China)
机构地区:[1]淮北师范大学物理与电子信息学院,淮北235000 [2]污染物敏感材料与环境修复安徽省重点实验室,淮北235000
出 处:《电子测量与仪器学报》2021年第6期102-108,共7页Journal of Electronic Measurement and Instrumentation
基 金:国家自然科学基金项目(61976101);安徽省高校自然科学研究重大项目(KJ2018ZD038);安徽省高校自然科学研究一般项目(KJ2019B15)资助。
摘 要:高分辨率的遥感图像与普通图像相比,遥感图像目标具有方向多样性和尺度变化较大等特点。针对遥感图像目标检测问题,提出一种R-CenterNet遥感图像目标检测算法。首先,对CenterNet网络重新设计,在网络结构中加入旋转因子为检测框提供角度信息;其次,增加网络深度,提高网络检测性能;最后,为聚合不同区域的信息,进一步提取目标的多尺度信息,提出一种将目标特征注意力信息与多尺度池化信息相融合的注意力金字塔池化模块。实验结果表明R-CenterNet的检测结果比原始CenterNet提升了8%的平均精度值(mAP),具有更好的检测效果。Compared with ordinary images,high-resolution remote sensing images have the characteristics of diverse directions and large scale changes.Aiming at the problem of remote sensing image object detection,this paper proposes an R-CenterNet remote sensing image object detection algorithm.First,redesign the CenterNet network and add a rotation factor to the network structure to provide angle information for the detection frame;secondly,increase the network depth and improve the network detection performance;finally,to aggregate the information of different regions,further extract the multi-scale information of the object.This paper proposes an attention pyramid pooling module that combines the object feature attention information with multi-scale pooling information.The experimental results show that R-CenterNet has a better detection effect,and the mAP value is increased by 8%compared with the original CenterNet detection results.
分 类 号:TP391.4[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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