
FasterRCNN: Faster RCNN的基础实现
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简介:
本项目基于深度学习框架实现了经典的Faster R-CNN目标检测算法,适用于多种图像识别任务。
Faster R-CNN的基本实现主要涉及几个关键步骤:首先建立一个基于区域建议网络(RPN)的候选框生成机制;然后在这些候选框上应用快速卷积神经网络进行目标分类与边界回归,从而提高检测效率和精度。这种方法结合了CNN的强大特征提取能力和Selective Search等传统方法的优势,大幅提升了物体检测的速度和准确性。
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