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期刊文章详细信息

卷积神经网络的发展及其在计算机视觉领域中的应用综述    

Review on Development of Convolutional Neural Network and Its Application in Computer Vision

  

文献类型:期刊文章

作  者:陈超[1] 齐峰[1]

CHEN Chao;QI Feng(School of Management Science and Engineering,Shandong Normal University,Jinan 250000,China)

机构地区:[1]山东师范大学管理科学与工程学院,济南250000

出  处:《计算机科学》

基  金:国家自然科学基金项目(61502283;61472231;61640201)资助

年  份:2019

卷  号:46

期  号:3

起止页码:63-73

语  种:中文

收录情况:BDHX、BDHX2017、CSA、CSCD、CSCD_E2019_2020、IC、JST、RCCSE、UPD、ZGKJHX、核心刊

摘  要:近年来,深度学习在计算机视觉、语音识别、自然语言处理和医疗影像处理等领域取得了一系列显著的研究成果。在不同类型的深度神经网络中,卷积神经网络得到了最广泛的研究,这不仅体现在学术研究领域的繁荣,更体现在对相关产业产生了巨大的现实影响和商业价值上。随着标注样本数据集的快速增长和图形处理器(GPU)性能的大幅度提高,卷积神经网络的相关研究得到了迅速的发展,并在计算机视觉领域的各种任务中成效卓然。首先,回顾了卷积神经网络的发展历史;其次,介绍了卷积神经网络的基本结构及各组件的作用;然后,详细描述了卷积神经网络在卷积层、池化层和激活函数等方面的改进研究,总结了自1998年以来比较有代表性的神经网络架构:AlexNet,ZF-Net,VGGNet,GoogLeNet,ResNet,DenseNet,DPN和SENet;在计算机视觉领域,重点介绍了卷积神经网络在图像分类/定位、目标检测、目标分割、目标跟踪、行为识别和图像超分辨率重构等应用方面的最新研究进展;最后,对卷积神经网络研究中亟待解决的问题与挑战进行了总结。

关 键 词:人工智能 深度学习  卷积神经网络 计算机视觉

分 类 号:TP183]

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同被引文献:

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