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基于多粒度剪枝的水下遗迹实时目标检测

文献类型:期刊论文

作者张有波1,2; 郭威2,3; 周悦1; 徐高飞2; 李广伟2; 孙洪鸣2,3
刊名激光与光电子学进展
出版日期2021-07-25
卷号58期号:14页码:286-295
关键词图像处理 视频图像增强 模型压缩 嵌入式图像处理器 目标检测 水下机器人
英文摘要

针对水下机器人搭载平台进行深海遗迹探寻所面临的数据样本缺乏、采集图像模糊、嵌入式系统计算能力有限的问题,分别在数据增强、视频增强和目标检测算法压缩等方面提出了有效的解决方案。首先,利用数据增强提高小样本数据的泛化能力,通过迁移学习进行知识迁移,加速模型收敛;然后,基于结构相似性对采集视频进行关键帧图像选择,采用限制对比度直方图拉伸对选择后的关键帧进行实时图像增强;最后,基于多粒度剪枝策略对YOLOV4进行通道和卷积层的双向压缩。实验结果表明,压缩后的YOLOV4模型运算复杂度(BFLOPS)降为10.588,在Jetson TX2嵌入式图像处理器上,对大小为640pixel×480pixel的输入图像的平均检测速度可以达到18.2frame/s。

语种中文
版本出版稿
源URL[http://ir.idsse.ac.cn/handle/183446/8948]  
专题深海工程技术部_深海信息技术研究室
作者单位1.上海海洋大学工程学院;
2.中国科学院深海科学与工程研究所;
3.中国科学院大学
推荐引用方式
GB/T 7714
张有波,郭威,周悦,等. 基于多粒度剪枝的水下遗迹实时目标检测[J]. 激光与光电子学进展,2021,58(14):286-295.
APA 张有波,郭威,周悦,徐高飞,李广伟,&孙洪鸣.(2021).基于多粒度剪枝的水下遗迹实时目标检测.激光与光电子学进展,58(14),286-295.
MLA 张有波,et al."基于多粒度剪枝的水下遗迹实时目标检测".激光与光电子学进展 58.14(2021):286-295.

入库方式: OAI收割

来源:深海科学与工程研究所

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