Dual Refinement Underwater Object Detection Network

水下 计算机科学 稳健性(进化) 人工智能 帕斯卡(单位) 目标检测 计算机视觉 利用 特征(语言学) 模式识别(心理学) 特征提取 海洋学 程序设计语言 化学 哲学 地质学 基因 生物化学 语言学 计算机安全
作者
Baojie Fan,Wei Chen,Yang Cong,Jiandong Tian
出处
期刊:Lecture Notes in Computer Science 卷期号:: 275-291 被引量:63
标识
DOI:10.1007/978-3-030-58565-5_17
摘要

Due to the complex underwater environment, underwater imaging often encounters some problems such as blur, scale variation, color shift, and texture distortion. Generic detection algorithms can not work well when we use them directly in the underwater scene. To address these problems, we propose an underwater detection framework with feature enhancement and anchor refinement. It has a composite connection backbone to boost the feature representation and introduces a receptive field augmentation module to exploit multi-scale contextual features. The developed underwater object detection framework also provides a prediction refinement scheme according to six prediction layers, it can refine multi-scale features to better align with anchors by learning from offsets, which solve the problem of sample imbalance to a certain extent. We also construct a new underwater detection dataset, denoted as UWD, which has more than 10,000 train-val and test underwater images. The extensive experiments on PASCAL VOC and UWD demonstrate the favorable performance of the proposed underwater detection framework against the states-of-the-arts methods in terms of accuracy and robustness. Source code and models are available at: https://github.com/Peterchen111/FERNet .

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