计算机视觉之目标检测及图像分割方法

1.目标检测

现在的目标检测方法主要分为三类:

(1)基于传统手工特征的目标检测方法

(2)基于RCNN的目标检测方法
代表算法有RCNN,SPP-Net, Fast-RCNN,Faster-RCNN

(3)基于CNN回归的目标检测方法
代表算法有YOLO,SSD

2.图像分割

图像分割包括语义分割和实例分割,分割就将对象在像素级别上进行提取。

计算机视觉之目标检测及图像分割方法_第1张图片

(1)图像语义分割
代表型算法有:Fully Convolutional Networks, Fully Connected Conditional Random Fields+FCN,CRF+RNN

(2)图像实例分割
实例分割即进行目标检测+分割,代表型算法有Mask-RCNN

参考文献及链接:
(1)目标检测-RCNN系列
http://blog.csdn.net/linolzhang/article/details/54344350

(2)基于卷积神经网络的目标检测综述
Zhiqiang, W., & Jun, L. (2017). A review of object detection based on convolutional neural network. Paper presented at the Control Conference (CCC), 2017 36th Chinese.

(3)图像分割
http://blog.csdn.net/linolzhang/article/details/71774168

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