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期刊文章详细信息

深度学习目标检测方法综述    

Survey on Deep Learning Object Detection

  

文献类型:期刊文章

作  者:谢富[1] 朱定局[1]

XIE Fu;ZHU Ding-Ju(School of Computer Science,South China Normal University,Guangzhou 510631,China)

机构地区:[1]华南师范大学计算机学院,广州510631

出  处:《计算机系统应用》

基  金:广东省高校人工智能重点领域专项(2019KZDZX1027);广东省公益研究与能力建设(2018B070714018)。

年  份:2022

卷  号:31

期  号:2

起止页码:1-12

语  种:中文

收录情况:IC、ZGKJHX、普通刊

摘  要:随着深度学习在目标检测领域的大规模应用,目标检测技术的精度和速度得到迅速提高,已被广泛应用于行人检测、人脸检测、文字检测、交通标志及信号灯检测和遥感图像检测等领域.本文在基于调研国内外相关文献的基础上对目标检测方法进行了综述.首先介绍了目标检测领域的研究现状以及对目标检测算法进行检验的数据集和性能指标.对两类不同架构的目标检测算法,基于区域建议的双阶段目标检测算法和基于回归分析的单阶段目标检测算法的一些典型算法的流程架构、性能效果、优缺点进行了详细的阐述,还补充了一些近几年来新出现的目标检测算法,并列出了各种算法在主流数据集上的实验结果和优缺点对比.最后对目标检测的一些常见应用场景进行说明,并结合当前的研究热点分析了未来发展趋势.

关 键 词:深度学习  目标检测 区域建议  回归分析  

分 类 号:TP391.41] TP18[计算机类]

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耦合文献:

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引证文献:

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同被引文献:

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