本文分類:news發(fā)布日期:2026/2/25 0:24:07
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YOLO26改進(jìn)策略【Backbone/主干網(wǎng)絡(luò)】| CVPR 2024 替換骨干為InceptionNeXt,將大核深度卷積分解為四個(gè)并行分支,平衡速度與精度
一、本文介紹
本文記錄的是基于InceptionNeXt的YOLO26骨干網(wǎng)絡(luò)改進(jìn)方法研究。
InceptionNeXt提出了新穎的Inception 深度卷積,將大核深度卷積分解為四個(gè)并行分支,有效提升計(jì)算效率并保持大感受野。將InceptionNeXt應(yīng)用到Y(jié)OLO26的骨干網(wǎng)絡(luò)中,利用其獨(dú)特的卷積結(jié)構(gòu),在處理圖…
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2026/2/14 9:07:20
YOLO26改進(jìn)策略【Backbone/主干網(wǎng)絡(luò)】| 替換骨干網(wǎng)絡(luò)為2023-CVPR LSKNet (附網(wǎng)絡(luò)詳解和完整配置步驟)
一、本文介紹
本文記錄的是基于LSKNet的YOLO26骨干網(wǎng)絡(luò)改進(jìn)方法研究。
LSKNet利用大核卷積獲取上下文信息進(jìn)行輔助,使模型能夠產(chǎn)生具有各種大感受野的多個(gè)特征的同時(shí),動(dòng)態(tài)地根據(jù)輸入調(diào)整模型的行為,使網(wǎng)絡(luò)更好地適應(yīng)圖像中不同物體的檢測(cè)需求。
本文在YOLO26的基礎(chǔ)上配置…
建站知識(shí)
2026/2/14 11:54:33
YOLO26改進(jìn)策略【Backbone/主干網(wǎng)絡(luò)】| 替換骨干網(wǎng)絡(luò)為2023-CVPR ConvNeXt V2 (附網(wǎng)絡(luò)詳解和完整配置步驟)
一、本文介紹
本文記錄的是將ConvNeXt V2應(yīng)用到Y(jié)OLO26中的改進(jìn)方法研究。
本文將ConvNeXt V2應(yīng)用于YOLO26,一方面利用全卷積掩碼自動(dòng)編碼器在訓(xùn)練時(shí)優(yōu)化特征學(xué)習(xí),減少模型對(duì)大規(guī)模標(biāo)注數(shù)據(jù)的依賴;另一方面,通過(guò)全局響應(yīng)歸一化層增強(qiáng)特征競(jìng)爭(zhēng),緩解特征坍塌問(wèn)題,提高特征…
建站知識(shí)
2026/2/14 9:02:20
YOLO26改進(jìn)策略【Backbone/主干網(wǎng)絡(luò)】| 替換骨干網(wǎng)絡(luò)為CVPR-2024 PKINet 獲取多尺度紋理特征,適應(yīng)尺度變化大的目標(biāo)
一、本文介紹
本文記錄的是利用PKINet優(yōu)化YOLO26的目標(biāo)檢測(cè)方法研究。
在遙感圖像目標(biāo)檢測(cè)中,目標(biāo)尺度變化大,本文引入PKINet來(lái)捕獲多尺度紋理特征,并在YOLO26的基礎(chǔ)上配置了原論文中PKINET_T, PKINET_S, PKINET_B三種模型,以滿足不同的需求。 文章目錄 一、本文介紹 二、…
建站知識(shí)
2026/2/23 1:27:02
YOLO26改進(jìn)策略【Backbone/主干網(wǎng)絡(luò)】| CVPR 2024替換骨干網(wǎng)絡(luò)為 UniRepLKNet,解決大核 ConvNets 難題
一、本文介紹
本文記錄的是基于UniRepLKNet的YOLO26骨干網(wǎng)絡(luò)改進(jìn)方法研究。UniRepLKNet提出了獨(dú)特的大核設(shè)計(jì)能有效捕捉圖像特征,在多模態(tài)任務(wù)中展現(xiàn)出強(qiáng)大的通用感知能力。將UniRepLKNet應(yīng)用到Y(jié)OLO26的骨干網(wǎng)絡(luò)中,提升YOLO26在目標(biāo)檢測(cè)任務(wù)中的精度和效率 。
本文在YOLO26…
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2026/2/22 14:31:44
提示工程架構(gòu)師的“數(shù)據(jù)思維”:用數(shù)字提升提示吸引力
提示工程架構(gòu)師的“數(shù)據(jù)思維”:用數(shù)字提升提示吸引力
一、引言:為什么你的提示總差“一點(diǎn)感覺(jué)”?
你有沒(méi)有過(guò)這樣的經(jīng)歷? 花了10分鐘寫了一段自認(rèn)為“完美”的提示: “幫我寫一篇關(guān)于職場(chǎng)焦慮的文章,要實(shí)…
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2026/2/20 4:53:53
YOLO26改進(jìn)策略【Backbone/主干網(wǎng)絡(luò)】| CVPR 2024 替換骨干網(wǎng)絡(luò)為 RMT,增強(qiáng)空間信息的感知能力
一、本文介紹
本文記錄的是將RMT應(yīng)用于YOLO26骨干網(wǎng)絡(luò)的改進(jìn)方法研究。
RMT通過(guò)構(gòu)建基于曼哈頓距離的空間衰減矩陣,引入顯式空間先驗(yàn),同時(shí)提出新的注意力分解形式,在不破壞空間衰減矩陣的前提下,以線性復(fù)雜度對(duì)全局信息進(jìn)行稀疏建模。將RMT融入YOLO26的骨干網(wǎng)絡(luò),能夠有效…
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2026/2/14 9:06:29

