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标题: 昇思25天学习打卡营第8天 |昇思MindSpore SSD 目标检测算法 学习与总结 [打印本页]

作者: 王柳    时间: 2024-7-31 20:35
标题: 昇思25天学习打卡营第8天 |昇思MindSpore SSD 目标检测算法 学习与总结
一、引言
SSD(Single Shot MultiBox Detector)是 Wei Liu 等人在 ECCV 2016 上提出的一种目标检测算法,具有较高的检测精度和速度。
二、算法概述
三、环境准备与数据处理
四、模子构建
五、损失函数
目标函数包括预选框与目标类别的置信度误差(confidence loss)和位置误差(location loss),位置损失接纳 Smooth L1 Loss,置信度损失接纳多类置信度上的 softmax 损失。
六、评估指标与训练过程
七、评估
自定义 eval_net 类评估训练好的模子,计算差异设置下的 AP 和 AR,利用 COCOMetrics 类计算 mAP。
八、总结
SSD 目标检测算法在精度和速度上取得了较好的均衡,通过多标准检测、卷积检测和预设 anchor 等策略提高了检测性能。但在实际应用中,仍需根据具体场景和需求进行调解和优化。

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