目標(biāo)檢測(cè)是近年來(lái)理論和應(yīng)用的研究熱點(diǎn),它是圖像處理和計(jì)算機(jī)視覺(jué)學(xué)科的重要分支,也是智能監(jiān)控系統(tǒng)的核心部分,同時(shí)目標(biāo)檢測(cè)也是泛身份識(shí)別領(lǐng)域的一個(gè)基礎(chǔ)性算法,對(duì)后續(xù)的人臉識(shí)別、步態(tài)識(shí)別、人群計(jì)數(shù)、實(shí)例分割等任務(wù)起著至關(guān)重要的作用。
在深度學(xué)習(xí)浪潮到來(lái)之前,目標(biāo)檢測(cè)精度的進(jìn)步十分緩慢,靠傳統(tǒng)依靠手工特征的方法來(lái)提高精度已是相當(dāng)困難的事,而在卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(CNN)出現(xiàn)之后,其所展現(xiàn)的強(qiáng)大性能,吸引著學(xué)者們將CNN遷移到了其他的任務(wù),也包括著目標(biāo)檢測(cè)任務(wù)。 目標(biāo)檢測(cè)這一基本任務(wù)仍然是非常具有挑戰(zhàn)性的課題,存在很大的提升潛力和空間。從RCNN到Fast RCNN,再到Faster RCNN,一直都有效率上的提升,那么如何深入了解目標(biāo)檢測(cè),掌握模型框架的基本操作?
那么,基于CNN最經(jīng)典也是最流行的應(yīng)用應(yīng)當(dāng)是圖像處理領(lǐng)域。而研讀卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的經(jīng)典論文,對(duì)于學(xué)習(xí)和研究卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)必不可缺。
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原文標(biāo)題:如何深入了解目標(biāo)檢測(cè),掌握模型框架的基本操作
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