基于改進(jìn)YOLOv8s的自動(dòng)駕駛多目標(biāo)跟蹤檢測(cè)研究
摘要: 針對(duì)現(xiàn)有自動(dòng)駕駛模型對(duì)小樣本及重疊樣本識(shí)別精度不高的問(wèn)題,提出了一種基于改進(jìn)YOLOv8s的輕量級(jí)目標(biāo)檢測(cè)模型。使用多尺度特征提取設(shè)計(jì)了C2f-Faster模塊,替換YOLOv8s骨干網(wǎng)絡(luò)與頸部網(wǎng)絡(luò)的C2f模塊;融合內(nèi)部交并比(Inner-IoU)與基于最小點(diǎn)距離交并比(MPDIoU)損失函數(shù),提出Inner-MPDIoU損失函數(shù)。模型的對(duì)比試驗(yàn)、消融試驗(yàn)結(jié)果表明:交并比為0.... (共7頁(yè))
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