基于改进YOLOv4的轻量化目标检测算法

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针对当前YOLOv4目标检测网络结构复杂、参数多、训练所需的配置高以及实时检测每秒传输帧数(FPS)低的问题,提出一种轻量化目标检测算法(ML-YOLO)。首先,用Mobilenetv3结构替换YOLOv4的主干特征提取网络,通过Mobilenetv3中的深度可分离卷积大幅减少主干网络参数量;然后,用简化的加权双向特征金字塔(Bi-FPN)结构替换YOLOv4的特征融合网络,用Bi-FPN中的注意力机制优化目标检测精度;最后,通过YOLOv4的解码算法,生成最终的预测框,实现物品的目标检测。在VOC
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