SSD

本文详细介绍了SSD(Single Shot MultiBox Detector)目标检测算法的特点与实现细节,包括其与YOLO的区别、不同尺度特征图的应用、先验框的设计、损失函数的计算以及正负样本的处理方式。

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一、简介


最大的改变就是综合了前面几层的特征,每层都生成输出值。
1)SSD采用CNN直接进行检测,然而YOLO在全连接层之后进行检测;
2)SSD提取的不同尺度的feature map来做检测,大尺度的特征图(靠前的特征图)用来检测比较小的物体(感受野小),而小尺度的特征图用来检测大物体(感受野大);
3)SSD采用了不同尺度和不同长宽比的先验框(Prior Box ,Default Box,在faster r-cnn中叫做锚,Anchor)。
二、细节
1、损失函数


2、看上面的博客,

这里实际上是每个feature map的每个点上生成了4个或者6个default box,所以网络生成的总共的default box是8732
也就是每个点乘以该点生成的default box 然后全部加起来。这里的8732对比yolo 的7*7*2=98(只有最后一层才生成)
然后每个点的每个box,又会包含一系列信息,包括 位置,置信度。

就是这里,实现的时候可能是对每一层的卷积层的特征,然后分三路,每路根据需求使用特定的卷积,卷出来每个box所需要的三种特征。
3、关于特征图的宽高,和通道数不一样的问题
卷积层的feature map的宽和高不同,这个体现在后面生成的box的数量不同,我们计算损失,都是以box为基本单位算的,所以不需要担心这个差异。关于通道数不同,因为每个feature map 都是三路下来,而且这三路都是按照同一个标准(类别都是21,坐标宽高都是4)卷积的,所以这部分信息也会被统一的,所以最后   得到的就是一个一个box 的特征向量,而且每个特征向量都是相同大小,这样就可以计算损失了


三、疑问
正样本和负样本怎么用的
ssd速度为什么快

参考

http://hellodfan.com/2017/10/14/%E7%89%A9%E4%BD%93%E6%A3%80%E6%B5%8B%E8%AE%BA%E6%96%87-SSD%E5%92%8CFPN/

内容概要:该研究通过在黑龙江省某示范村进行24小时实地测试,比较了燃煤炉具与自动/手动进料生物质炉具的污染物排放特征。结果显示,生物质炉具相比燃煤炉具显著降低了PM2.5、CO和SO2的排放(自动进料分别降低41.2%、54.3%、40.0%;手动进料降低35.3%、22.1%、20.0%),但NOx排放未降低甚至有所增加。研究还发现,经济性和便利性是影响生物质炉具推广的重要因素。该研究不仅提供了实际排放数据支持,还通过Python代码详细复现了排放特征比较、减排效果计算和结果可视化,进一步探讨了燃料性质、动态排放特征、碳平衡计算以及政策建议。 适合人群:从事环境科学研究的学者、政府环保部门工作人员、能源政策制定者、关注农村能源转型的社会人士。 使用场景及目标:①评估生物质炉具在农村地区的推广潜力;②为政策制定者提供科学依据,优化补贴政策;③帮助研究人员深入了解生物质炉具的排放特征和技术改进方向;④为企业研发更高效的生物质炉具提供参考。 其他说明:该研究通过大量数据分析和模拟,揭示了生物质炉具在实际应用中的优点和挑战,特别是NOx排放增加的问题。研究还提出了多项具体的技术改进方向和政策建议,如优化进料方式、提高热效率、建设本地颗粒厂等,为生物质炉具的广泛推广提供了可行路径。此外,研究还开发了一个智能政策建议生成系统,可以根据不同地区的特征定制化生成政策建议,为农村能源转型提供了有力支持。
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