基于可变形卷积神经网络的遥感图像飞机目标检测
日期:2021.04.06 点击数:0
【类型】期刊
【刊名】国外电子测量技术
【关键词】 卷积神经网络,遥感影像,可变形卷积,飞机检测
【摘要】遥感图像中的飞机检测在民用和军事应用中都是一个重要且富有挑战性的任务。针对现有目标检测算法在复杂场景中旋转不变性差的问题,提出了一种多尺度可变形卷积神经网络用以检测飞机目标。该方法通过将可变形卷积适当地嵌入到特征金字塔来构建可变形特征金字塔,使得金字塔可以自适应的调整卷积过程中的空间采样位置,在进行飞机检测时具有一定的旋转不变性,且在各种复杂场景中也更加可靠。同时,根据训练集中的目标尺寸设计锚点尺寸并引入焦点分类损失以有效地关注难分类样本。该方法在公共UCAS-AOD数据集获得了97.39%的平均精度与RetinaNet模型相比提高了1.59%,并优于R-FCN、YOLOV2等其他流行方法,证明了该方法的有效性和准确性。
【年份】2021
【作者单位】中国科学院空天信息创新研究院;中国科学院空天信息创新研究院航天微波遥感系统部;中国科学院大学电子电气与通信工程学院;
【期号】07
【页码】121-126
【全文挂接】全文挂接
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