객체 탐지에서의 효율적인 예측 박스 회귀 학습을 위한 둘레 기반 IoU 손실함수
48권 8호, pp. 913-919, 8월 2021

요약
통계
2022년 11월부터 누적 집계
동일한 세션일 때 여러 번 접속해도 한 번만 카운트됩니다. 그래프 위에 마우스를 올리면 자세한 수치를 확인하실 수 있습니다.
동일한 세션일 때 여러 번 접속해도 한 번만 카운트됩니다. 그래프 위에 마우스를 올리면 자세한 수치를 확인하실 수 있습니다.
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논문 참조
[IEEE Style]
H. Kim and D. Choi, "A Perimeter-Based IoU Loss for Efficient Bounding Box Regression in Object Detection," Journal of KIISE, JOK, vol. 48, no. 8, pp. 913-919, 2021. DOI: 10.5626/JOK.2021.48.8.913.
[ACM Style]
Hyun-Jun Kim and Dong-Wan Choi. 2021. A Perimeter-Based IoU Loss for Efficient Bounding Box Regression in Object Detection. Journal of KIISE, JOK, 48, 8, (2021), 913-919. DOI: 10.5626/JOK.2021.48.8.913.
[KCI Style]
김현준, 최동완, "객체 탐지에서의 효율적인 예측 박스 회귀 학습을 위한 둘레 기반 IoU 손실함수," 한국정보과학회 논문지, 제48권, 제8호, 913~919쪽, 2021. DOI: 10.5626/JOK.2021.48.8.913.
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