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10.16508/j.cnki.11-5866/n.2020.02.017

基于卷积神经网络的目标检测算法综述

引用
目标检测一直是计算机视觉领域中的研究热点.由于高性能计算设备发展迅速以及深度学习技术的不断突破,卷积神经网络也被应用到目标检测领域.基于卷积神经网络的目标检测算法的发展大致分为两个方向:基于候选区域的两步检测器以及基于一体化卷积神经网络的单步检测器.两步检测器一般具有速度慢精度高的特点,单步检测器一般具有速度快精度低的特点.针对这两个方向总结了基于卷积神经网络的目标检测算法的研究进展和存在的问题,对目标检测未来的发展趋势进行了展望.

卷积神经网络、目标检测、计算机视觉、两步检测器、单步检测器

35

TP391.4(计算技术、计算机技术)

北京市教委科技计划一般项目;北京信息科技大学促进高校内涵发展-“信息+”-多源光谱生物特征活体识别平台建设;2014年北京市优秀人才青年骨干项目

2020-07-17(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共7页

90-96

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北京信息科技大学学报(自然科学版)

1674-6864

11-5866/N

35

2020,35(2)

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