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BackBone
目标检测算法——SSD
文章目录1.SSD简介2.SSD网络结构1)
Backbone
2)DefaultBox3)Predictor3.SSD匹配准则4.SSD损失计算1)类别损失2)定位损失1.SSD简介SSD算法全称是SingleShotMultiBoxDetector
Clichong
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2022-10-19 11:58
#
目标检测论文
SSD
目标检测
目标检测算法——YOLOV2——stronger
因为YOLOV2的创新并不突出,主要是更新了
backbone
和借鉴了fasterRCNN或者SSD,后面又提出了YOLO9000,可以检测9000个类别。这个算是一个比较新颖的思路。
TigerZ*
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2022-10-19 11:58
深度学习算法
深度学习
pytorch
视觉检测
目标检测算法——YOLOv5改进|增加小目标检测层
其中:(1)
Backbone
:在不同图像细粒度上聚合并形成图像特征的卷积神经网络。(2)Neck
加勒比海带66
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2022-10-19 11:26
YOLOv5算法改进
目标检测
人工智能
计算机视觉
深度学习
python
CVPR 2021 论文和开源项目合集(Papers with Code)
【CVPR2021论文开源目录】https://github.com/amusi/CVPR2021-Papers-with-Code
Backbone
NASGANVisualTransformer自监督(
人工智能与算法学习
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2022-10-19 07:54
人工智能
算法
计算机视觉
机器学习
人脸识别
神经网络算法有哪些模型,常用的神经网络模型
unet模型的特点Unet是比较早的基于深度学习的分割算法了,优点是速度真的快P100上基于VGG的
backbone
能跑到50帧,同时不是太开放的场景下可以做到令人满意的
快乐的小肥熊
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2022-10-18 18:03
ai智能写作
神经网络
算法
深度学习
《Swin Transformer: Hierarchical Vision Transformer using Shifted Windows》论文笔记
介绍:swintransformer可作为视觉任务的一个通用
backbone
。transformer在nlp
#苦行僧
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2022-10-18 14:38
CV
transformer
深度学习
人工智能
计算机视觉
PyTorch官方文档——CV篇上:Mask R-CNN实例分割,ConvNet图片分类,对抗训练FGSM
文章目录一、torchvision实例分割教程1.1数据预处理1.1.1Dataset类定义方法1.1.2自定义PennFudan数据集1.2定义模型1.2.1预训练模型的微调1.2.2修改模型的
backbone
1.2.3
神洛华
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2022-10-18 14:06
CV
Pytorch
pytorch
r语言
cnn
CNN:经典
Backbone
和Block
一、网络的属性参数选择网络
backbone
时除了考虑网络结果精准度外,还需要根据计算平台的性能约束(算力、内存、带宽),以及期望的网络推理帧率,选取合适的网络
backbone
,这就需要考察网络的属性指标
yuyuelongfly
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2022-10-16 20:42
深度学习
cnn
深度学习
神经网络
YOLOv4 改进 | 记录如何一步一步改进YOLOv4到自己的数据集(性能、速度炸裂)
改进后的YOLOv4网络架构如下:通过在
Backbone
中集成DenseNet来优化特征传播和重用,使检测精度和速度最大化,在Backb
Tom Hardy
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2022-10-16 12:00
算法
大数据
计算机视觉
神经网络
机器学习
Pytorch可视化模型任意中间层的类激活热力图(Grad-CAM)
本文使用的
backbone
network为Resnet50,运行时需要根据实际使用的网络来修改以下两个参数:1."layers_names":包含模
潜行隐耀
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2022-10-16 11:55
pytorch
论文阅读-ViTDet:Exploring Plain Vision Transformer
Backbone
s for Object Detection
ViT-basedMaskR-CNN(后称MViTv1)给出了使用ViT作为
backbone
的
是魏小白吗
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2022-10-16 08:16
transformer
目标检测
ViT
生成式预训练
改进YOLOv7系列:21.添加ShuffleAttention注意力机制
本项目包含大量的改进方式,降低改进难度,改进点包含【
Backbone
特征主干】、【Neck特征融合】、【Head检测头】、【注意力机制】、【IoU损失函数】、【NMS】、【Loss计算方式】、【自注意力机制
芒果汁没有芒果
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2022-10-15 08:42
YOLOv7模型改进
深度学习
目标检测
计算机视觉
改进YOLOv7系列:最新结合DO-DConv卷积、Slim范式提高性能涨点,打造高性能检测器
该教程包含大量的原创首发改进方式,所有文章都是原创首发改进内容降低改进难度,改进点包含最新最全的
Backbone
部分、Neck部分、Head部分、注意力机制部分、自注意力机制部分等完整教程本篇文章基于基于
芒果汁没有芒果
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2022-10-15 07:16
目标检测YOLO改进指南
深度学习
计算机视觉
神经网络
改进YOLOv5系列:首发结合最新CSPNeXt主干结构(适用YOLOv7),高性能,低延时的单阶段目标检测器主干,通过COCO数据集验证高效涨点
该教程包含大量的原创首发改进方式,所有文章都是原创首发改进内容降低改进难度,改进点包含最新最全的
Backbone
部分、Neck部分、Head部分、注意力机制部分、自注意力机制部分等完整教程本篇文章基于YOLOv5
芒果汁没有芒果
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2022-10-15 07:36
目标检测YOLO改进指南
深度学习
目标检测
计算机视觉
神经网络模型训练简记(一)
神经网络模型训练简记(一)一、概念介绍1.1人工智能、机器学习、神经网络与深度学习1.2
backbone
与pretrain_model1.3batch_size、learning_rate、epoch与
weixin_46846685
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2022-10-13 10:56
机器视觉
神经网络
深度学习
人工智能
ResNet
ImageNet
RCNN SPPNet Fast R-CNN Faster R-CNN Cascade R-CNN
多尺度金字自下而上:特征提取过程RPN(RegionProposalNetworks):取代ss算法获取候选框(速度更快)anchors:一组矩形框,3*3卷积核滑动窗口时生成anchors,其坐标是
backbone
puspos
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2022-10-13 09:46
cnn
深度学习
机器学习
【python】Python闭包(closure),装饰器(Decorator)和注册机制(Registry)的学习笔记。
4.2创建注册表4.3内容注册5.MMCV的注册机制总结前言最近,接触到了MMCV框架,发现MMCV框架为了方便更换
backbone
,优化器,学习策略等功能模块,引入了一种注册机制(Registry)的方法
玉堃
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2022-10-12 22:54
python
深度学习
目标检测中的各种FPN
早期的目标检测算法,无论是一步式的,还是两步式的,通常都是在
Backbone
的最后一个stage(特征图分辨率相同的所有卷积层归类为一个stage)最后一层的特征图,直接外接检测头做目标检测。
cv研究僧
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2022-10-12 22:07
网络模块
计算机视觉
深度学习
算法
FPN结构详解
(速度慢)(b)为单一特征图结构,将图片通过
backbone
得到最终特征图,在最终特征图上进行预测。(对小目标不友好)©
STATEABC
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2022-10-12 22:57
狗都不学的深度学习
python
深度学习
神经网络
YOLO 图文入门 04 v4 PAN,SAM(含代码+原文)
文章目录前言背景一、网络结构1.1
Backbone
(骨干)DenseBlock&DenseNet1.2Neck(颈)多尺度特征金字塔PANetSAMSPPNet二、YOLOv4的改进方法2.1带上SPPNet2.2
湘粤Ian
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2022-10-12 22:51
目标检测
计算机视觉
改进YOLOv7系列:24.添加SimAM注意力机制
本项目包含大量的改进方式,降低改进难度,改进点包含【
Backbone
特征主干】、【Neck特征融合】、【Head检测头】、【注意力机制】、【IoU损失函数】、【NMS】、【Loss计算方式】、【自注意力机制
芒果汁没有芒果
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2022-10-12 07:55
YOLOv7模型改进
深度学习
计算机视觉
人工智能
改进YOLOv5系列:17.添加NAMAttention注意力机制
本项目包含大量的改进方式,降低改进难度,改进点包含【
Backbone
特征主干】、【Neck特征融合】、【Head检测头】、【注意力机制】、【IoU损失函数】、【NMS】、【Loss计算方式】、【自注意力机制
芒果汁没有芒果
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2022-10-12 07:25
YOLOv5模型改进
深度学习
计算机视觉
人工智能
改进YOLOv5系列:12.添加ShuffleAttention注意力机制
本项目包含大量的改进方式,降低改进难度,改进点包含【
Backbone
特征主干】、【Neck特征融合】、【Head检测头】、【注意力机制】、【IoU损失函数】、【NMS】、【Loss计算方式】、【自注意力机制
芒果汁没有芒果
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2022-10-12 07:24
YOLOv5模型改进
深度学习
计算机视觉
目标检测
改进YOLOv7系列:首发结合最新Transformer视觉模型MOAT结构:交替移动卷积和注意力带来强大的Transformer视觉模型,超强的提升
该教程包含大量的原创首发改进方式,所有文章都是原创首发改进内容降低改进难度,改进点包含最新最全的
Backbone
部分、Neck部分、Head部分、注意力机制部分、自注意力机制部分等完整教程本篇文章为首发基于
芒果汁没有芒果
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2022-10-12 07:35
目标检测YOLO改进指南
transformer
深度学习
计算机视觉
基于Paddle的计算机视觉入门教程——第10讲 目标检测YOLOv3-
backbone
B站教程地址https://www.bilibili.com/video/BV18b4y1J7a6/YOLOv3介绍YOLOv3是2018年提出的目标检测算法,取得了非常优秀的效果。直至今天,YOLO系列仍是当前目标检测的主流算法,诞生了一系列的变体,如YOLOv4,YOLOv5,YOLOX等。新的算法大多都是对YOLOv3算法的小修改,本质上没有非常大的改变作为目标检测算法,相比分类算法要复杂一
一笑奈何LHY
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2022-10-10 15:03
计算机视觉
paddle
目标检测
Swin Transformer: Hierarchical Vision Transformer using Shifted Windows
:为啥挑这篇文章,因为效果炸裂,各种改款把各种数据集霸榜了:语义分割/分类/目标检测,前10都有它SwinTransformer,thatcapablyservesasageneral-purpose
backbone
forcomputervision
64318@461
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2022-10-10 07:35
transfomer
transformer
Swin Transformer详解: Hierarchical Vision Transformer using Shifted Windows
是一个特征提取的主干网络,
backbone
。构建了一种分层特征提取的方式,不断减小“featuremap”的大小(token的数量),构造层次的特征映射。
暖风️
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2022-10-10 07:51
Transformer
深度学习
transformer
深度学习
人工智能
计算机视觉
算法
改进YOLOv7系列:首发结合最新Centralized Feature Pyramid集中特征金字塔,通过COCO数据集验证强势涨点
该教程包含大量的原创首发改进方式,所有文章都是原创首发改进内容降低改进难度,改进点包含最新最全的
Backbone
部分、Neck部分、Head部分、注意力机制部分、自注意力机制部分等完整教程本篇文章基于YOLOv7
芒果汁没有芒果
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2022-10-10 07:08
目标检测YOLO改进指南
计算机视觉
人工智能
深度学习
改进YOLOv5、YOLOv7、v7-Tiny系列:首发结合 RepLKNet 构建 最新 RepLKDeXt 结构|CVPR2022 超大卷积核, 越大越暴力,大到31x31, 涨点高效
降低改进难度,改进点包含最新最全的
Backbone
部分、Neck部分、Head部分、注意力机制部分、自注意力机制部分等完整教程。
芒果汁没有芒果
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2022-10-08 07:29
YOLO模型原创首发改进系列
深度学习
pytorch
目标检测
[原创]YoloV3创新点总结
1、
backbone
使用darknet53,网络更深包括53层卷积,为避免梯度消失使用的resNetshortcut连接2、在预测阶段,借鉴了FPN(FeaturePyramidNetwork)使用3个尺度的特征
杨树_
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2022-10-07 07:08
YOLO
深度学习
YoloV3
创新点
网络结构
Yolo系列目标检测算法知识点总结
下面是YoloV4论文中给出的目标检测算法的整体架构:主要包含以下几个部分:输入层用来处理输入数据,如数据增强
Backbone
主干网络用来提取特征Neck层用来做多尺度特征融合,提升特征的表达能力,如SPP
胖胖大海
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2022-10-07 07:27
深度学习
目标检测
目标检测
Yolo
《Res2Net: A New Multi-scale
Backbone
Architecture》论文笔记
Res2Net:ANewMulti-scale
Backbone
Architecture1INTRODUCTION2RELATEDWORK2.1
Backbone
Networks2.2Multi-scaleRepresentationsforVisionTasks2.2.1Objectdetection
大王子呀
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2022-10-06 07:06
paper
Res2net
图像分类
kaggle比赛之小麦检测总结
冠军算法分享:https://www.kaggle.com/c/global-wheat-detection/discussion/1724181.算法及数据1.1核心网络结构(
backbone
)1.2
望长安于日下
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2022-10-04 21:45
机器学习
OpenMMLab之Registry机制
Registry注册器来管理具有相似功能的不同模块,例如检测网络中的
backbone
、head和neck。
NuerNuer
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2022-10-04 07:20
功能代码积累
深度学习
人工智能
目标检测算法——YOLOv3
文章目录1.YOLOv3简介2.YOLOv3改进1)
backbone
2)多尺度预测3)目标边界框的预测4)多标签分类3.YOLOv3损失函数1)目标置信度损失2)目标类别损失3)目标定位损失回顾前两个版本的
Clichong
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2022-10-02 07:09
#
目标检测论文
计算机视觉
机器学习
深度学习
目标检测
yolov3
使用YOLOv3实现目标检测
目标检测的
backbone
一般基于ImageN
m0_70336003
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2022-10-02 07:17
目标检测
深度学习
计算机视觉
YOLOV4 名词总结
batch-normalization残差网络ResNet残差连接residual-connections感受野one-stage与two-stageanchorGroundtruth(真实值)FPN数据预处理onehot编码
Backbone
我只是爱吃苹果
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2022-09-30 07:58
深度学习
神经网络
机器学习
改进YOLOv7系列:25.YOLOv7 加入RepVGG模型结构,重参数化 极简架构
本项目包含大量的改进方式,降低改进难度,改进点包含
Backbone
、Neck、Head、注意力机制、IoU损失函数、NMS、Loss计算方式、自注意力机制、数据增强部分、激活函数等部分,详情可以关注YOLOAir
芒果汁没有芒果
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2022-09-30 07:46
目标检测-YOLOv7
深度学习
计算机视觉
目标检测
目标检测 YOLOv5网络v6 0版本总结
目标检测YOLOv5网络v6.0版本总结YOLOv5对比YOLOv4输入端:在模型训练阶段,提出了Mosaic数据增强、自适应锚框计算、自适应图片缩放等;
Backbone
网络:融合其它检测算法的新思路,
BigCabbageFy
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2022-09-30 07:06
目标检测
目标检测
计算机视觉
深度学习
基于Paddle的计算机视觉入门教程——第11讲 目标检测YOLOv3-neck、head
backbone
部分输出的shape分别为(13,13,1024),(26,26,512),(52,52,256)。将这三个输出分别输入到FPN中,我们先看(1
一笑奈何LHY
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2022-09-28 09:18
计算机视觉
paddle
目标检测
【目标检测-YOLO】YOLO v4 更多细节(第三篇)
对于目标检测任务,分为
Backbone
,Neck,Head部分。其中
Backbone
常在ImageNet上进行图像分类的预训练,然后目标检测架构中的
Backbone
即预训练好的去掉分类层的网络。
理心炼丹
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2022-09-27 07:39
视觉
YOLO
深度学习
人工智能
睿智的目标检测60——Pytorch搭建YoloV7目标检测平台
睿智的目标检测60——Pytorch搭建YoloV7目标检测平台学习前言源码下载YoloV7改进的部分(不完全)YoloV7实现思路一、整体结构解析二、网络结构解析1、主干网络
Backbone
介绍2、构建
Bubbliiiing
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2022-09-27 07:32
睿智的目标检测
深度学习
YoloV7
Yolo
Pytorch
目标检测
[论文阅读](Transformer系列)
文章目录一.VideoTransformerNetwork摘要引言相关工作:ApplyingTransformersonlongsequencesVideoTransformerNetworkSpatial
backbone
Temporalattention-basedencoderClassificationMLPheadLookingbeyondashortclipcontextVideoAct
初之代
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2022-09-24 15:27
论文阅读
transformer
深度学习
计算机视觉
最全的YOLO系列汇总【个人笔记】
一个网格点只能预测一个物体,即预测该物体的正样本数目只有一个;yolov4:anchor-based输入端:这里指的创新主要是训练时对输入端的改进,主要包括Mosaic数据增强、cmBN、SAT自对抗训练
BackBone
Ctrl_Cver
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2022-09-22 21:00
深度学习
深度学习
计算机视觉
YOLO系列目标检测算法-YOLOv6
系列目标检测算法目录YOLO系列目标检测算法总结对比YOLOv1YOLOv2YOLOv3YOLOv4Scaled-YOLOv4YOLOv5-文章链接YOLOv6-文章链接YOLOv7-文章链接本文总结:
Backbone
Mr.小梅
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2022-09-22 11:44
YOLO系列目标检测算法
深度学习知识总结
目标检测
目标检测
深度学习
人工智能
计算机视觉
神经网络
YOLO系列目标检测算法-YOLOv4
现阶段的目标检测器主要有两部分组成,
backbone
和head,近年
Mr.小梅
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2022-09-22 11:14
YOLO系列目标检测算法
目标检测
算法
深度学习
人工智能
神经网络
Faster RCNN如何换特征层
换
backbone
的一个难点在于:如何去获取分类网络中间某一个特征层的一个输出,在这个特征层输出的基础上去构建FasterRcnn的
backbone
。
土豆娃potato
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2022-09-21 08:55
代码文件
计算机视觉
深度学习
毕业相关——电网项目
attention类别不平衡的训练(yolo原有的方法不太好)别的思路:[借鉴一些思路]1.SNIP与SNIPER级联方式——QueryDet:用于高分辨率的快速小目标检测融合模型手稿上面这个图不行,
backbone
玦☞
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2022-09-17 19:22
毕业相关
python
1024程序员节
YOLOv5改进系列之增加小目标检测层
其中:(1)
Backbone
:在不同图像细粒度上聚合并形成图像特征的卷积神经网络。(2
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2022-09-14 18:59
MMpose代码讲解之关键点Heatmap可视化
该类的构造参数说明如下:
backbone
(dict):特征提取网络及配置,和config文件中的model
@会飞的毛毛虫
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2022-09-13 20:27
关键点检测干货分享
mmpose
关键点
可视化
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