《电子测量技术杂志》发表论文赏析

基于改进YOLOX的红外目标检测算法

来源:电子测量技术杂志2022年第23期北京时间:

作者:谌海云,余鸿皓,王海川,黄忠义

单位:西南石油大学电气信息学院 , 四川 成都 610500

摘要:针对红外目标图像分辨率低,缺少纹理细节,存在复杂背景干扰导致检测精度低的问题,提出一种基于改进YOLOX的红外目标检测算法。首先,设计了一种有效的空间通道混合注意力模块,将其引入在特征提取主干网络CSP-Darknet53中,以减少网络由于远距离传输造成的精度损失;其次,为了进一步提升红外目标的检测精度,在原本加强特征提取网络PANet的基础上提出一种改进的路径特征融合方法;最后,为了解决红外目标中小物体预测精度低的问题,在YOLOX输出检测头处进行反卷积操作扩大输出特征图。在FLIR红外公开数据集上进行实验,实验结果表明,所提算法识别的平均精度均值(mAP)达91.00%,相比于基准YOLOX网络的平均精度提升了5.04个百分点,对于提升红外目标的检测精度是有效的。

关键词:卷积神经网络;红外目标检测;YOLOX;注意力机制;特征融合

基金资助:智能电网与智能控制南充市重点实验室平台建设(二期)(SXHZ053);工业炸药智能仓储系统设计与开发(SXJBGS002)资助

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