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题名基于高级语义特征蒸馏的增量式连续目标检测方法
被引量:1
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作者
康梦雪
张金鹏
马喆
黄旭辉
刘雅婷
宋子壮
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机构
中国航天科工集团智能科技研究院有限公司
航天防务智能系统与技术科研重点实验室
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出处
《现代防御技术》
北大核心
2024年第1期41-48,共8页
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文摘
现代防御要求智能感知算法具备复杂开放场景下增量式连续学习能力,而传统深度学习方法基于全体数据进行封闭训练,导致其应用能力和使用范围受限。现有连续学习算法面临灾难性知识遗忘问题,提出一种基于高级语义特征蒸馏的增量式连续目标检测方法,通过高级语义特征引导高价值底层特征的选择,将该特征从教师模型蒸馏到学生模型,从而有效促进旧任务知识传递,缓解灾难性知识遗忘。在公开图像数据集MS COCO上的实验表明,该方法在各类连续学习场景下的目标检测性能均超越先前最好方法,有望推动智能系统在动态开放场景下持续学习能力和自主遂行能力生成。
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关键词
连续学习
目标检测
知识蒸馏
动态开放场景
语义知识
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Keywords
continual learning
object detection
knowledge distillation
open-world setting
semantic knowledge
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分类号
TJ76
[兵器科学与技术—武器系统与运用工程]
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