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本文记录的是基于SCSA-CBAM注意力模块的YOLOv9目标检测改进方法研究。现有注意力方法在空间-通道协同方面未充分挖掘其潜力,缺乏对多语义信息的充分利用来引导特征和缓解语义差异。SCSA-CBAM注意力模块构建一个空间-通道协同机制,使空间注意力引导通道注意力增…一、本文介绍
本文记录的是基于SCSA-CBAM注意力模块的YOLOv9目标检测改进方法研究。现有注意力方法在空间-通道协同方面未充分挖掘其潜力,缺乏对多语义信息的充分利用来引导特征和缓解语义差异。SCSA-CBAM注意力模块构建一个空间-通道协同机制,使空间注意力引导通道注意力增强综合学习,通道注意力从多语义水平调节更丰富的空间特定模式。 专栏目录:YOLOv9改进目录一览 | 涉及卷积层、轻量化、注意力、损失函数、Backbone、SPPF、Neck、检测头等全方位改进方向 专栏地址:YOLOv9改进专栏——以发表论文的角度,快速准确的找到有效涨点的创新点! 文章目录 一、本文介绍二、SCSA原理2.1 原理2.2 优势 三、SCSA的实现代码四、添加步骤4.1 修改common.py4.1.1 基础模块14.1.2 创新模块2⭐ 4.2 修改yolo.py 五、yaml模型文件5.1 模型改进版本一5.2 模型改进版本二⭐ 六、成功运行结果