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申请/专利权人:上海海洋大学
摘要:本发明公开了一种基于边缘增强的跨尺度CNN舰船识别方法,属于计算机视觉技术领域。包括:建立舰船目标识别数据集与构建舰船识别模型,所建模型包含对影像进行预处理与识别网络两部分,其中识别网络以YOLOX网络为基础,在其主干网络中每个CSPLayer后增加注意力机制模块,在颈部金字塔网络中每个Concat+Csplayer结构之间增加跨尺度特征增强模块;使用舰船目标识别数据集完成对舰船识别模型的训练。本发明通过超分辨率重建与轮廓信息增强结合的预处理模块,提高了中低分辨率影像的舰船特征信息;通过在识别网络中添加注意力机制与跨尺度特征增强模块,提取高质量样本特征,并从多尺度获取目标特征来增强跨尺度信息,提高目标识别率。
主权项:1.一种基于边缘增强的跨尺度CNN舰船识别方法,其特征在于,包括如下步骤:1收集影像数据,建立舰船目标识别数据集;2构建舰船识别模型,所述舰船识别模型包括预处理模块和识别网络;所述预处理模块包括超分辨率重建、边缘侧窗滤波和边缘轮廓提取;所述识别网络以YOLOX网络为基础,在其主干网络中在每一个卷积块后增加一个注意力机制模块,在颈部金字塔网络中的每一个Concat+Csplayer结构之间增加基于空洞卷积的跨尺度特征增强模块;3使用所述舰船目标识别数据集对所述舰船识别模型进行训练,得到训练好的所述舰船识别模型;4获取待识别影像,使用所述舰船识别模型进行图像识别。
全文数据:
权利要求:
百度查询: 上海海洋大学 一种基于边缘增强的跨尺度CNN舰船识别方法
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