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基于RGB图像的坦克损伤目标三维检测研究与应用
引用本文:朱家辉,苏维均,于重重,黄俊卿.基于RGB图像的坦克损伤目标三维检测研究与应用[J].火力与指挥控制,2022(4):169-175.
作者姓名:朱家辉  苏维均  于重重  黄俊卿
作者单位:1. 北京工商大学;2. 中国轻工业工业互联网与大数据重点实验室;3. 陆军装甲兵学院
摘    要:现代战争中,坦克在攻坚战中的地位越来越重要,检测坦克的损伤对于取得战场主动权乃至获取战争的胜利起着决定性作用,所以对实时性要求非常高。采用易获取的RGB图像,以坦克装甲车为研究目标,选用Complex-YOLO为基础三维目标检测模型,针对复杂战场环境中图像内容复杂、弹孔损伤目标小、没有三维CAD模型等问题,对Complex-YOLO模型进行改进,通过使用识别精度高且速度快的YOLOV3网络及九点法回归三维目标检测框的方法,提高模型性能。在坦克数据集上的实验结果表明,改进后的算法对于复杂战场环境下的多目标检测具有更强的敏感性,较大程度上增强了模型的检测识别精度。

关 键 词:坦克装甲目标  弹孔小目标  三维目标检测  Complex-YOLO算法  YOLOV3算法
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