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基于样本迭代融合的海洋生物检测
作者姓名:吴立栋  彭宗举  李欣  苏涛  陈芬  王晓东
作者单位:1. 宁波大学信息科学与工程学院;2. 重庆理工大学电气与电子工程学院
摘    要:海洋生物相互聚集形成遮挡现象是误检和漏检的重要原因。为了解决这个问题,提出一种采用样本迭代融合辅助网络训练的海洋生物检测方法。首先,选用改进后的深度空洞残差结构作为特征提取网络,提升了网络的特征提取能力;然后,结合海洋生物图像目标遮挡、密集的特点,改进损失函数避免发生误检、漏检现象;最后,为了进一步解决目标遮挡、数据不平衡的问题,提出样本迭代融合方法,生成模拟图像扩充训练集,提高了网络训练的有效性和对小样本量海洋生物的检测能力。实验结果表明,所提海洋生物检测方法在URPC2018和台湾鱼类数据集上的准确率分别达91.36%和90.27%,检测准确率和速度高于现有目标检测算法。

关 键 词:海洋生物检测  样本迭代融合  深度学习  水下目标检测识别  数字图像处理
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