文献阅读笔记 |
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简介 |
题目 |
You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection |
作者 |
Joseph Redmon, Santosh Divvala, Ross Girshick, Ali Farhadi |
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原文链接 |
https://arxiv.org/pdf/1506.02640.pdf
《You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection》-CSDN博客 |
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关键词 |
Null |
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研究问题 |
目标检测框架问题。 |
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研究方法 |
将detection视为回归问题,仅使用一个neural network同时预测bounding box的位置和类别,因此速度很快。 由于不需提取region proposal,而是直接在整幅图像进行检测,因此YOLOv1可以联系上下文信息和特征,减少将背景检测为物体的错误。 YOLOv1学习到的是目标的泛化表示(generalizable representations),泛化能力非常强,更容易应用于新的领域或输入。
由于不需提取region proposal,则YOLOv1的检测流程很简单: Resize image:将输入图片resize到448×448。 Run ConvNet:使用CNN提取特征,FC层输出分类和回归结果服务器托管网。 Non-max Suppression:非极大值抑制筛选出最终的结果。
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研究结论 |
背景上预测假阳性的可能性比较低。 |
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创新不足 |
损失函数设计存在缺陷,会产生更多地定位错误。 对重叠、邻近的物体检测不友好。 测试数据中出现了训练数据中服务器托管网没有的长宽比时,泛化能力低。 |
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额外知识 |
DPM(Deformable PartsModel)算法:基于部件的检测方法,对目标的形变具有很强的鲁棒性。 DPM(Deformable Parts Model)–原理(一)_deformable parts models.-CSDN博客 |
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