基于特征增强的多类别光学图像旋转目标自适应检测方法

文档序号:25607430发布日期:2021-06-25 14:08阅读:来源:国知局
技术总结
本发明提出了一种基于特征增强的多类别光学图像旋转目标自适应检测方法,实现步骤为:获取训练样本集和测试样本集;构建基于特征增强的光学图像旋转目标检测网络模型;对基于特征增强的光学图像旋转目标检测网络模型进行迭代训练;通过训练好的基于特征增强的光学图像旋转目标检测网络模型对所有目标的边界框位置和类别置信度进行检测。本发明通过特征增强子网络对特征提取子网络提取后的特征进行卷积融合,增强了目标的语义特征和位置特征,同时检测网络在卷积融合后的高分辨率特征图上检测出更多的小尺度目标,减小了小尺度目标漏检的几率,提高了任意方向多尺度旋转目标检测的召回率和准确率,可用于资源管理、安全预警、非法活动识别等领域。非法活动识别等领域。非法活动识别等领域。


技术研发人员:侯彪 程自华 刘佳丽 邬子同 李中华 焦李成 马文萍 马晶晶
受保护的技术使用者:西安电子科技大学
技术研发日:2021.03.29
技术公布日:2021/6/24

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