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2023年5月8日
[重读经典论文]YOLOX
摘要: 参考博客:YOLOX网络结构详解 参考视频:YOLOX网络结构详解 亮点: 网络检测头部分,改成解耦的结构,将类别分数、边界框回归参数和objectness分别预测,提高网络收敛速度。 使用Anchor free对目标进行预测。 正负样本匹配策略SimOTA。 (完)
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posted @ 2023-05-08 21:31 大师兄啊哈
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2023年5月6日
YOLOv5
摘要: 推荐博客:YOLOv5网络详解 推荐视频:YOLOv5网络详解 (完)
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posted @ 2023-05-06 19:59 大师兄啊哈
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[重读经典论文]YOLOv4
摘要: 推荐博客:YOLOv4网络详解 配套视频:YOLOv4网络详解 补充知识:3.1 YOLO系列理论合集(YOLOv1~v3) 中的yolov3spp理论讲解(包括CIoU以及Focal Loss) (完)
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posted @ 2023-05-06 11:58 大师兄啊哈
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2023年4月28日
[重读经典论文]YOLOv3
摘要: 1. 前言 YOLOV3是单阶段目标检测算法YOLO系列的第三个版本,由华盛顿大学Joseph Redmon发布于2018年4月,广泛用于工业界。 改进了正负样本选取、损失函数、Darknet-53骨干网络,并引入了特征金字塔多尺度预测,显著提升了速度和精度。 2. 网络结构 换了骨干网络,把bac
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posted @ 2023-04-28 16:48 大师兄啊哈
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[经典论文重读]YOLOv2
摘要: 1. 前言 YOLOV2是YOLO目标检测系列算法的第二个版本。 第一部分:在YOLOV1基础上进行了若干改进优化,得到YOLOV2,提升算法准确度和速度。特别是增加了Anchor机制,改进了骨干网络。 第二部分:提出分层树状的分类标签结构WordTree,在目标检测和图像分类数据集上联合训练,YO
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posted @ 2023-04-28 00:45 大师兄啊哈
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2023年4月26日
[重读经典论文]YOLOv1
摘要: 1. 前言 由Joseph Redmon等人2016年在论文《You Only Look Once: Unifified, Real-Time Object Detection》中提出的一阶段目标检测算法,核心思想是将物体检测任务视为回归问题。它通过将图像分成S×S个网格,每个网格负责预测该网格中是
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posted @ 2023-04-26 22:28 大师兄啊哈
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2023年4月7日
[重读经典论文]ResNeXt
摘要: 1. 前言 ResNeXt是由何凯明团队在论文《Aggregated Residual Transformations for Deep Neural Networks》提出来的新型图像分类网络。 ResNeXt是ResNet的升级版,在ResNet的基础上,引入了cardinality的概念,其实
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posted @ 2023-04-07 02:25 大师兄啊哈
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2023年4月5日
[重读经典论文]SENet——ILSVRC收官之作
摘要: 1. 前言 SENet由Momenta公司,在论文《Squeeze-and-Excitation Networks》提出,核心是SE block,它通过对特征通道间的相关性进行建模,把重要的特征进行强化来提升准确率。 作者采用SENet block和ResNeXt结合在ILSVRC 2017(最后一
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posted @ 2023-04-05 13:16 大师兄啊哈
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2023年4月3日
[重读经典论文]ResNet
摘要: 1. 前言 ResNet由微软亚洲研究院在论文《Deep Residual Learning for Image Recognition》中提出,获得2015年ImageNet图像分类、定位、检测,MS COCO竞赛检测、分割五条赛道的冠军,通过引入残差连接,有效解决深层网络训练时的退化问题,可以通
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posted @ 2023-04-03 23:34 大师兄啊哈
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2023年4月2日
[重读经典论文]VGG——传统串行卷积神经网络的极致
摘要: 1. 前言 VGG是由牛津大学视觉组(Visual Geometry Group,Vgg的名称也是来源于此)在2014年的论文《Very Deep Convolutional Networks for Large-Scale Visual Recognition》中提出的卷积神经网络模型。 VGG将
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posted @ 2023-04-02 17:02 大师兄啊哈
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