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小样本条件下利用YOLOv7进行小目标检测的方法研究.docx

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小样本条件下利用YOLOv7进行小目标检测的方法研究

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小样本条件下利用YOLOv7进行小目标检测的方法研究(1)........4

一、内容概述...............................................4

1.1小样本条件及挑战.......................................4

1.2小目标检测的重要性.....................................5

1.3YOLOv7的选用原因及优势.................................6

二、文献综述...............................................7

2.1小样本学习方法研究现状.................................8

2.2小目标检测算法研究进展.................................9

2.3YOLO系列算法发展及特点................................10

三、小样本条件下的小目标检测难点分析......................11

3.1数据集规模与质量的挑战................................12

3.2目标尺寸对检测性能的影响..............................12

3.3检测算法适应性调整与优化需求..........................13

四、基于YOLOv7的小样本小目标检测方法研究..................14

4.1数据预处理与增强技术..................................15

4.2网络结构分析与改进策略................................15

4.3损失函数选择与优化方向................................17

4.4后处理与结果评估方法..................................17

五、实验设计与结果分析....................................18

5.1实验环境与数据集介绍..................................19

5.2实验设计与实施过程....................................20

5.3实验结果分析..........................................21

5.4错误分析与改进方向探讨................................22

六、YOLOv7在小样本条件下的优化策略探讨....................22

6.1数据集扩充与迁移学习应用探讨..........................23

6.2模型压缩与加速技术研究................................24

6.3算法融合与多特征提取技术探讨..........................25

七、结论与展望............................................26

7.1研究成果总结..........................................27

7.2研究的局限性与不足之处分析............................27

7.3未来研究方向与应用前景展望............................28

小样本条件下利用YOLOv7进行小目标检测的方法研究(2).......29

内容概览...............................................29

1.1研究背景..............................................30

1.2小样本学习与小目标检测概述............................31

1.3YOLOv7算法简介........................................31

小样本学习理论.........................................32

2.1小样本学习基本概念....................................33

2.2小样本学习方法概述....................................34

2.3小样本学习在目标检测

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