为方便调查宁夏全区荒漠草原植物种类及其分布,需对植物识别方法进行研究。针对YOLO v5s模型参数量大,对复杂背景下的植物不易识别等问题,提出一种复杂背景下植物目标识别轻量化模型YOLO v5s-CBD。改进模型YOLO v5s-CBD在特征提取网络中引入带有Transformer模块的主干网络BoTNet(Bottleneck transformer network),使卷积和自注意力相结合,提高模型的感受野;同时在特征提取网络融入坐标注意力(Coordinate attention,CA),有效捕获通道和位置的关系,提高模型的特征提取能力;引入SIoU函数计算回归损失,解决预测框与真实框不匹配问题;使用深度可分离卷积(Depthwise separable convolution,DSC)减小模型体积。实验结果表明,模型YOLO v5s-CBD在单块Nvidia GTX A5000 GPU 帧率可达140帧/s,模型体积为8.9MB,精确率P为95.1%,召回率R为92.9%,综合评价指标F1为94.0%,平均精度均值mAP为95.7%,在VOC数据集平均精度均值可达80.09%。
2024-03-27 17:29:31 1.44MB 毕业设计 yolo论文 深度学习
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2021-12-20 17:48:18 4.88MB deeplearning
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包括论文资料以及Github上ultralytics的工作,基于pytorch的yolov3复现,该代码包括检测与训练两个部分。如果资源过期或其他相关问题请在CSDN留言。
2021-04-28 16:08:50 13.54MB yolo pytorch
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2020-01-03 11:17:40 1.24MB 神经网络 深度学习 yolo论文
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yolo paper逐行翻译,有中英文对照,翻译几乎没有错误,小组共同翻译,龚大家学习,谢谢!包含yolo v1,yolo v2 ,yolo v3
2019-12-21 21:35:04 10.88MB 目标检测
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此压缩包包含YOLOv1、YOLOv2、YOLOv3的论文翻译(已经过矫正)。
2019-12-21 20:38:49 5.44MB YOLO 论文翻译
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