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目标检测算法很多,但那些在COCO等数据集上登顶的算法往往模型较大、计算复杂度高,其实大家更关心的是“开源”且“实时”目标检测方法。
今天向大家介绍一篇目标检测综述,其对常见的开源实时目标检测算法进行了比较研究,从精度、速度、鲁棒性、消耗能量等角度做了细致的比较,非常值得参考。
这篇论文发表于Transactions on Machine Learning Research,作者信息:
作者来自荷兰 NavInfo Europe 公司。
论文题目:
A Comprehensive Study of Real-Time Object Detection Networks Across Multiple Domains: A Survey
论文地址:
https://arxiv.org/pdf/2208.10895.pdf
下表列出了作者比较的目标检测算法、backbone、数据集和测试硬件:
下图则是该文所列算法使用HarDNet-68 backbone在COCO数据集上的评估结果:
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