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本专栏是讲解如何改进Yolo系列小目标的的专栏。改进方法采用了最新的论文提到的方法。改进的方法包括:增加注意力机制、更换卷积、更换block、更换backbone、更换head、更换优化器等;每篇文章提供了一种到N种改进方法。本专栏的改进方法是面向小目标以及密集小目标场景。
评测用的数据集是我自己标注的数据集,里面包含32种飞机。每种改进方法我都做了测评,并与官方的模型做对比。
代码和PDF版本的文章,我在验证无误后会上传到百度网盘中,方便大家下载使用。
这个专栏,求质不求量,争取尽心尽力打造精品专栏!!!
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MwdpNet:致力于提高高分辨率遥感图像微小目标的识别精度
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YoloV8改进策略:Shape-IoU,考虑边框形状与尺度的度量
YoloV8改进策略:Shape-IoU,考虑边框形状与尺度的度量
YoloV8改进策略:ASF-YOLO,结合了空间和尺度特征在小目标和密集目标场景有效涨点
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YoloV8改进策略:动态蛇形卷积,解决管状结构问题
YoloV8改进策略:WaveletPool解决小目标的混叠问题,提高小目标的检测精度
YoloV8改进策略:WaveletPool解决小目标的混叠问题,提高小目标的检测精度
YoloV7改进策略:独家原创,全网首发,复现Drone-Yolo,以及改进方法
YoloV7改进策略:独家原创,全网首发,复现Drone-Yolo,以及改进方法
YoloV8改进策略:Gold-YOLO高效目标检测器与YoloV8激情碰撞
YoloV8改进策略:Gold-YOLO高效目标检测器与YoloV8激情碰撞
YoloV5改进策略:独家原创,全网首发,复现Drone-Yolo,以及改进方法
YoloV5改进策略:独家原创,全网首发,复现Drone-Yolo,以及改进方法
YoloV8改进策略:独家原创,全网首发,复现Drone-Yolo,以及改进方法
YoloV8改进策略:独家原创,全网首发,复现Drone-Yolo,以及改进方法
YoloV7改进策略:复现HIC-YOLOv5,打造HIC-YOLOv7,用于小物体检测
YoloV7改进策略:复现HIC-YOLOv5,打造HIC-YOLOv7,用于小物体检测
YoloV5改进策略:复现HIC-YOLOv5,用于小物体检测
YoloV5改进策略:复现HIC-YOLOv5,用于小物体检测
HIC-YOLOv5:改进的YOLOv5,用于小物体检测
YoloV5改进策略:LSKNet加入到YoloV5中,打造更适合小目标的YoloV5
YoloV5改进策略:LSKNet加入到YoloV5中,打造更适合小目标的YoloV5
YoloV8改进策略:LSKNet加入到YoloV8中,打造更适合小目标的YoloV8
YoloV8改进策略:LSKNet加入到YoloV8中,打造更适合小目标的YoloV8
YoloV8改进策略:SPD-Conv加入到YoloV8中,让小目标无处遁形
YoloV8改进策略:SPD-Conv加入到YoloV8中,让小目标无处遁形
YoloV8改进策略:NWD小目标检测新范式,助力YoloV5、V8在小目标上暴力涨点
YoloV8改进策略:NWD小目标检测新范式,助力YoloV5、V8在小目标上暴力涨点