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OpenMMLab 目标检测

OpenMMLab 目标检测

  • 1. 目标检测简介
    • 1.1 滑窗
  • 2. 基础知识
    • 2.1 边界框(Bounding Box)
  • 3. 两阶段目标检测算法
    • 3.1 多尺度检测技术
  • 4. 单阶段目标检测算法
    • 4.1 YOLO: You Only Look Once (2015)
    • 4.2 SSD: Single Shot MultiBox Detetor (2016)
  • 5. 无锚框目标检测算法
  • 6. Detection Transformers
  • 7. 目标检测模型的评估方法
  • 8. MMDetection实战
    • 8.1 常用命令

1. 目标检测简介

  • 一个目标框至少6个参数(矩形框<4>、类别<1>、置信度<1>)
  • 两阶段目标检测的开山之作: Faster R-CNN (也是目标检测任务中的一个开山之作)
  • 单阶段目标检测算法的代表作:YOLO<推荐使用V5>、SSD
    在这里插入图片描述

1.1 滑窗

  • 工作原理
    在这里插入图片描述
    在这里插入图片描述

  • 不足之外 (效率太代、计算量太大)
    在这里插入图片描述

  • 改进思路 1:区域提议

    • 依赖外部算法,Selective Search不是神经网络的一部分,不可训练,不符合学习的理念。
      在这里插入图片描述
  • 改进思路 2:分析滑窗中的重复计算
    在这里插入图片描述

  • 消除滑窗中的重复计算
    在这里插入图片描述

  • 在特征图上进行密集预测
    在这里插入图片描述

  • 目标检测技术的演进
    在这里插入图片描述在这里插入图片描述

2. 基础知识

  • Anchor(锚框):以特征图上的位置在原图上对应的位置为中心设定不同大小、不同长宽比,同时又重合的基准框。

2.1 边界框(Bounding Box)

3. 两阶段目标检测算法

3.1 多尺度检测技术

4. 单阶段目标检测算法

4.1 YOLO: You Only Look Once (2015)

4.2 SSD: Single Shot MultiBox Detetor (2016)

5. 无锚框目标检测算法

6. Detection Transformers

7. 目标检测模型的评估方法

8. MMDetection实战

8.1 常用命令

  • 使用mim搜索预训练模型
mim search mmdet --model "mask r-cnn"
  • 使用mim下载模型
mim download mmdet --config mask_rcnn_r50_fpn_2x_coo --dest .
http://www.lryc.cn/news/31919.html

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