基于特征重组的遥感图像有向目标检测
摘要
针对遥感有向目标存在的检测问题,设计了一个基于改进Rotated RPN的网络,设计特征重组机制,通过加权使网络关注有效目标区域。使用新的有向框标注方法,避免在临界角度出现错位等问题。在检测头前端使用极化注意力模块,改善因为分类和回归任务所需特征不一致导致的性能下降问题。实验结果表明,该模型可以提高多类目标的检测精度。相较于基准Rotated RPN,该模型在Dior-R数据集上精度提升4.95%,在HRSC2016数据集上精度提升11.75%。
引用本文(GB/T 7714)
王友伟 Wang Youwei, 郭颖 Guo Ying, 邵香迎 Shao Xiangying, 等. 基于特征重组的遥感图像有向目标检测[J]. Acta Optica Sinica, 2024.
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