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基于YOLOv8改进的无人机航拍路面损伤检测算法
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作者 张亚军 苗皓源 +1 位作者 马薇 马冲 《电子测量技术》 北大核心 2026年第2期181-191,共11页
针对无人机航拍路面损伤检测任务中,现有路面损伤检测算法存在模型复杂度过高以及复杂背景下漏检、误检的问题,提出了一种轻量化的路面损伤检测算法DFS-YOLO。首先,提出C2f-DWR模块,引入多膨胀率并行空洞卷积结构,扩大模型感受野,增强... 针对无人机航拍路面损伤检测任务中,现有路面损伤检测算法存在模型复杂度过高以及复杂背景下漏检、误检的问题,提出了一种轻量化的路面损伤检测算法DFS-YOLO。首先,提出C2f-DWR模块,引入多膨胀率并行空洞卷积结构,扩大模型感受野,增强对高层语义信息的利用。其次,设计了轻量化的快速层次尺度特征金字塔FHSFPN,在减少模型复冗余的同时提升特征融合效果。最后,引入ShapeIoU损失函数,关注路面损伤的自身形状与尺度,提高模型的鲁棒性。实验结果表明,DFS-YOLO在China Drone和UAPD数据集上的mAP50分别较YOLOv8s提升4.6%和2.1%,参数量和计算量分别降低39.1%和20.4%,实现了轻量化与准确性的良好平衡,展现出较高的实际应用潜力。 展开更多
关键词 路面损伤检测 YOLOv8 c2f-dwr FHSFPN ShapeIoU 轻量化
原文传递
改进YOLOv8s的路面裂缝检测算法
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作者 徐红 矫桂娥 张鹏程 《数字技术与应用》 2025年第10期214-216,共3页
针对路面裂缝检测的户外资源限制、裂缝特性影响等问题,提出改进YOLOv8s算法,采用C2f-DWR模块增强特征提取能力,引入RepGFPN网络优化多尺度特征融合,设计轻量级共享卷积检测头LSCD降低计算量并提升精度,将损失函数改为WIoU v2增强泛化性。
关键词 c2f-dwr模块 YOLOv8s RepGFPN网络 路面裂缝检测
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