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講演抄録/キーワード
講演名 2022-05-13 10:00
レイヤーとアテンションを追加したYOLO-v4による小さな目標に頑健な物体検出
李 越東中大PRMU2022-1
抄録 (和) 抄録:リモートセンシングは元々、従来の深層学習モデルでよく用いられるようなオブジェクト検出や分類のためではないだろう。著者は従来のYOLOv4ネットワーク構造に基づいて,小さな目標に対する104*104の特徴検出層を追加し、csSEモジュールを追加し,活性化関数はLeakyReluをMISH関数に設定されることで、衛星画像中の小さな目標の検出能力を向上させることがわかった.結果は、DIORデータセットでmAP@0.5は約9.12%の改善が見られた. 
(英) Abstract: It is a difficult problem how to make traditional neural network algorithm show good adaptability to the typical target detection of remote sensing image in the field of remote sensing.In probing the latest YOLOv4 core idea,network structure and algorithm,the network structure is firstly improved by adding 104×104 feature layer scale and embedding csSE module.Then, use the Mish activation function to replace the original activation function Leaky ReLU to obtain better generalization,and the typical target detection algorithm performance of YOLOv4 is improved for remote sensing image. Finally,it is verified by designing contrast experiment.The results showed that the mAP@0.5 both increased by 9.12% on the DIOR test set.
キーワード (和) YOLOv4 / リモートセンシング / 目標検出 / csSEモジュール / 小さな目標 / 活性化関数 / 深層学習 / レイヤー  
(英) YOLOv4 / remote sensing image / target detection / feature scale optimization / csSE module / activation function / small object / deep learning  
文献情報 信学技報, vol. 122, no. 13, PRMU2022-1, pp. 1-5, 2022年5月.
資料番号 PRMU2022-1 
発行日 2022-05-05 (PRMU) 
ISSN Online edition: ISSN 2432-6380
著作権に
ついて
技術研究報告に掲載された論文の著作権は電子情報通信学会に帰属します.(許諾番号:10GA0019/12GB0052/13GB0056/17GB0034/18GB0034)
PDFダウンロード PRMU2022-1

研究会情報
研究会 PRMU IPSJ-CVIM  
開催期間 2022-05-12 - 2022-05-13 
開催地(和) 豊田工業大学 
開催地(英) Toyota Technological Institute 
テーマ(和) 研究の進め方(卒論後の学生向け企画) 
テーマ(英) How to conduct research (post-graduation project for students) 
講演論文情報の詳細
申込み研究会 PRMU 
会議コード 2022-05-PRMU-CVIM 
本文の言語 日本語 
タイトル(和) レイヤーとアテンションを追加したYOLO-v4による小さな目標に頑健な物体検出 
サブタイトル(和)  
タイトル(英) Robust Small Objects Detection Using YOLO-v4 with Attention and Layer 
サブタイトル(英)  
キーワード(1)(和/英) YOLOv4 / YOLOv4  
キーワード(2)(和/英) リモートセンシング / remote sensing image  
キーワード(3)(和/英) 目標検出 / target detection  
キーワード(4)(和/英) csSEモジュール / feature scale optimization  
キーワード(5)(和/英) 小さな目標 / csSE module  
キーワード(6)(和/英) 活性化関数 / activation function  
キーワード(7)(和/英) 深層学習 / small object  
キーワード(8)(和/英) レイヤー / deep learning  
第1著者 氏名(和/英/ヨミ) 李 越東 / Yuedong Li / リ エツトウ
第1著者 所属(和/英) 中央大学 (略称: 中大)
Chuo University (略称: Chuo Univ)
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講演者 第1著者 
発表日時 2022-05-13 10:00:00 
発表時間 15分 
申込先研究会 PRMU 
資料番号 PRMU2022-1 
巻番号(vol) vol.122 
号番号(no) no.13 
ページ範囲 pp.1-5 
ページ数
発行日 2022-05-05 (PRMU) 


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