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基于YOLO-RAMS的计算机随机存取存储器插槽旋转检测算法
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作者 陈奥 王琨 贺昊辰 《计算机工程与应用》 2025年第17期147-158,共12页
针对计算机随机存取存储器智能化安装场景中,需要快速精确定位插槽和计算其角度等问题,提出一种改进YOLOv8n-obb的计算机随机存取存储器插槽旋转检测算法YOLO-RAMS。在主干高层设计扩张重参数化残差模块,增强网络捕获稀疏模式的能力,充... 针对计算机随机存取存储器智能化安装场景中,需要快速精确定位插槽和计算其角度等问题,提出一种改进YOLOv8n-obb的计算机随机存取存储器插槽旋转检测算法YOLO-RAMS。在主干高层设计扩张重参数化残差模块,增强网络捕获稀疏模式的能力,充分提取更丰富的语义特征,并构建多速率扩张卷积金字塔模块,提高模型对全局上下文和细节信息的关注度;在颈部设计双重维度感知特征融合扩散网络,专注于对不同维度特征的自适应选择和精细融合,以提升多尺度目标的显著性;在头部设计特征交互动态检测头并添加P2层,增加头部对交互特征的学习以及增强头部的动态特性和小目标的显著性,进一步提高检测精度;引入瓶颈注意力模块,突出关键信息,强化模型表征能力。实验结果表明,YOLO-RAMS的准确率、召回率、mAP@0.5和mAP@0.5:0.95达到89.2%、78.2%、90.1%和57.4%,相比原模型分别提高6.8、4.4、5.7和6.6个百分点,平均角度误差1.7°,参数量为2.69×106,检测帧率达到172.2 FPS,该算法有效减少了误检、漏检及角度误差,具有较优的实际应用性能。 展开更多
关键词 随机存取存储器 旋转检测 YOLOv8n-obb 扩张重参数化残差 多速率扩张 双重维度感知 特征交互
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