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【YOLOv8改进 - C2f融合】C2f融合SFS-Conv(空间 - 频率选择卷积)提升特征多样性,同时减少参数和计算量

YOLOv8目标检测创新改进与实战案例专栏

专栏目录: YOLOv8有效改进系列及项目实战目录 包含卷积,主干 注意力,检测头等创新机制 以及 各种目标检测分割项目实战案例
专栏链接: YOLOv8基础解析+创新改进+实战案例

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文章目录

  • YOLOv8目标检测创新改进与实战案例专栏
  • 介绍
    • 摘要
  • 文章链接
  • 基本原理
      • **一、设计背景与目标**
      • **二、核心策略:分流-感知-选择**
        • **1. 分流(Shunt):拆分特征为空间与频率两部分**
        • **2. 感知(Perceive):分别提取空间与频率特征**
          • **(1)空间感知单元(SPU:Spatial Perception Unit)**
          • **(2)频率感知单元(FPU:Frequency Perception Unit)**
        • **3. 选择(Select):自适应融合空间与频率特征**
  • 核心代码
  • 下载YoloV8代码
    • 直接下载
    • Git Clone
    • 安装环境
  • 引入代码
  • 注册
    • 步骤1:
    • 步骤2
  • 配置yolov8-C2f_SFSConv.yaml
  • 实验
    • 脚本
    • 结果

介绍

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摘要

深度卷积神经网络(DCNNs)在合成孔径雷达(SAR)目标检测方面取得了显著性能,但这是以巨大的计算资源为代价的,部分原因是在单个卷积层内提取了冗余特征。近年来的研究要么致力于模型压缩方法,要么专注于精心设计的轻量级模型,

http://www.xdnf.cn/news/17185.html

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