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基于改进YOLOv8s的雾天目标检测算法

目录

1.内容综述................................................2

1.1研究背景与意义.......................................3

1.2国内外研究现状.......................................4

1.3本文工作概述.........................................5

2.基于改进YOLOv8s的雾天目标检测技术.......................6

2.1YOLOv8s模型概述......................................8

2.1.1YOLOv8s模型结构..................................9

2.1.2YOLOv8s输出特点.................................11

2.2雾天特征与挑战......................................11

2.2.1雾天图像特点....................................12

2.2.2雾天目标检测难点................................13

2.3改进YOLOv8s算法.....................................14

2.3.1雾增强模块设计..................................15

2.3.2雾适应性网络优化................................17

2.4算法改进效果评估....................................17

2.4.1数据集与实验设置................................18

2.4.2改进YOLOv8s性能比较.............................19

2.5雾天目标检测算法实现................................20

2.5.1系统架构设计....................................22

2.5.2伪代码与实现细节................................23

3.实验结果与分析.........................................24

3.1实验环境与数据集....................................26

3.2实验结果展示........................................27

3.2.1检测精度对比....................................28

3.2.2检测速度对比....................................29

3.3分析与讨论..........................................30

4.结论与展望.............................................31

4.1研究总结............................................32

4.2未来工作方向........................................33

1.内容综述

随着智能交通和无人驾驶技术的迅速发展,目标检测在复杂环境如雾天的应用愈发关键。雾天对能见度造成显著影响,使得目标检测系统的性能下降。本文档将详细介绍一种改进YOLOv8s的雾天目标检测算法,该算法旨在通过一系列的技术革新,提高模型的鲁棒性和精度,以应对雾天条件下的真实世界挑战。

背景介绍:分析雾天对目标检测的影响,并介绍YOLOv8s在计算机视觉界得到的广泛应用及其在雾天环境中的局限性。

相关工作:综述现有雾天目标检测的技术,鉴别它们的优缺点,并对相关算法和改进措施进行对比分析。

算法框架:介绍改进YOLOv8s框架时作出的关键决策,包括模型结构调整、特征提取改进以及适应雾天场景的损失函数设计。

创新点:详细描述提升算法鲁棒性的创新技术,如多尺度训练方法、注意力机制增强、以及结合物理模型的人工智能辅助。

实验与评估:呈现对比现有算法的一系列实验。使用相关数据集和标

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