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一种SAR图像任意朝向舰船目标检测识别方法 

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申请/专利权人:北京理工大学

摘要:本发明公开了一种SAR图像任意朝向舰船目标检测识别方法。本发明采用单独的回归分支对角度进行预测,将角度预测分支与其他分支解耦,实现了对目标角度更加精确和灵活的估计;采用DFL中提出的积分形式表示法对角度和矩形框进行预测,有效提高了预测的准确性,并加强了模型对于目标尺寸和方向变化的敏感性,进一步提升了目标检测任务中的性能;同时,在损失函数设计中新增弧度比,可以直接最小化预测框和真实框之间的角度差异,显著提升了模型在处理旋转目标检测时的收敛速度。本发明不仅提高了模型对旋转目标检测的准确性,还增强了模型对角度变化的适应性,从而在面对复杂背景和多样姿态的目标时,能够提供更为鲁棒的检测性能。

主权项:1.一种SAR图像任意朝向舰船目标检测识别方法,其特征在于,包括:步骤1,构建单阶段无锚框网络;所述网络的Head部位包括角度回归分支、矩形框回归分支和分类分支,其中,角度回归分支用于预测目标的旋转角度;矩形框回归分支用于预测目标位置;分类分支用于预测目标属于各类别的概率;其中,角度回归分支中,使用DFL中提出的积分形式表示法;步骤2,基于训练集数据对步骤1构建的网络进行训练;其中,损失函数包括分类损失和回归损失;分类损失中,正样本时,目标的真实类别用预测框和真实框的旋转IoU分数代替;负样本时,则为0;回归损失包括角度与矩形框回归的DFL,以及旋转框回归损失lossriou;lossriou=1-RIoU;其中,RIoU为旋转交并比; 其中,IoUr为预测框和真实框之间的重叠率;b和b*分别为预测框和真实框的中心点,ρ2b,b*为两个中心点间的欧式距离;ω和ω*分别为矩形框的弧度预测值和真实值;w和w*分别为预测框和真实框的宽度;h和h*分别为预测框和真实框的高度;步骤3,基于步骤2训练好的模型,进行SAR图像舰船目标的检测识别。

全文数据:

权利要求:

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