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10.3778/j.issn.1673-9418.1911024

多尺度非局部注意力网络的小目标检测算法

引用
现有的小目标检测方法通常采用多尺度特征图或利用多尺度融合特征进行检测,这些方法主要利用了特征图的空间信息而忽略了通道间的相互依赖关系.提出一种新的小目标检测网络,该网络在浅层利用非局部通道注意力模块整合特征的全局空间信息,进而对通道间的信息进行校准.从空间域及通道域获取特征的远距离依赖关系,增强浅层特征中小目标的上下文语义信息.同时,通过密集连接结构增强深层部分的特征提取能力,获取丰富的目标信息,提高目标检测任务的准确率和实时性.实验结果表明,该算法在PASCAL VOC、MS COCO数据集中得到了较好的检测结果,并且在保证检测速度的前提下,能有效提高小目标的检测准确率.

目标检测、卷积神经网络(CNN)、非局部注意力、密集连接

14

TP391.4(计算技术、计算机技术)

The National Natural Science Foundation of China under Grant No.61370222国家自然科学基金;the Key Program of Natural Sci-ence Foundation of Heilongjiang Province under Grant No.ZD2019F003黑龙江省自然科学基金重点项目

2020-11-27(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共10页

1744-1753

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计算机科学与探索

1673-9418

11-5602/TP

14

2020,14(10)

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