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傳統(tǒng)目標(biāo)檢測算法對比

來源:智東西      編輯:創(chuàng)澤      時間:2020/6/1      主題:其他   [加盟]

方法

分類

算法邏輯

優(yōu)點

缺點

適用場合

SIFT

實例檢測

提取平移、縮放、旋轉(zhuǎn)不 變的描述子用以匹配

檢測特征豐富,具有 優(yōu)秀匹配效果

g 暈大,檢測就慢

圖像識別(無速度要求)、 圖像拼接、圖像恢復(fù)等

PCA-SIFT

實例檢測

PCA降維減少運算

酗速度獲得改善

不完全仿射不變,檢測 精度不高

驪點匹配

SURF

實例檢測

近似Hessian矩陣,積分 圖減少降采樣

檢測速度快,精度 較高,綜合性能好

過于依蛭方向的缺 準(zhǔn)確度

物體識別、3D重構(gòu)

ORB

實例檢測

Fast檢蹄征點,Brief 計橢征點描述子

檢測速度快,檢測 精度良好

不具備尺度不變性

實時視頻處理

VJ

類別檢測

Haar+AdaBoost 檢測目 標(biāo),級聯(lián)減少計算量

第一種能夠?qū)崟r檢 測的人臉檢測算法

準(zhǔn)確率f,魯棒性不足

AI璀涵唇欄

  



基于深度學(xué)習(xí)和傳統(tǒng)算法的人體姿態(tài)估計,技術(shù)細(xì)節(jié)都講清楚了

人體姿態(tài)估計便是計算機(jī)視覺領(lǐng)域現(xiàn)有的熱點問題,其主要任務(wù)是讓機(jī)器自動地檢測場景中的人“在哪里”和理解人在“干什么”

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基于多任務(wù)學(xué)習(xí)和負(fù)反饋的深度召回模型

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