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YOLOv5改进 | 2023 | LSKAttention大核注意力机制助力极限涨点
YOLOv5改进 | 2023主干篇 | 替换LSKNet遥感目标检测主干 (附代码+修改教程+结构讲解)
YOLOv5改进 | 2023主干篇 | RepViT从视觉变换器(ViT)的视角重新审视CNN
YOLOv5改进 | 2023Neck篇 | 轻量级跨尺度特征融合模块CCFM(附yaml文件+添加教程)
YOLOv5改进 | 2023主干篇 | FasterNeT跑起来的主干网络( 提高FPS和检测效率)
YOLOv5改进 | 2023 | MPDIoU、InnerMPDIoU助力细节涨点
YOLOv5改进 | EIoU、SIoU、WIoU、DIoU、FocusIoU等二十余种损失函数
YOLOv8改进 | EIoU、SIoU、WIoU、DIoU、FocusIoU等二十余种损失函数
YOLOv8改进 | 2023 | MPDIoU、InnerMPDIoU助力细节涨点
YOLOv5改进 | 损失篇 | VarifocalLoss密集检测专用损失函数 (VFLoss,论文一比一复现)
YOLOv8改进 | 损失函数篇 | SlideLoss、FocalLoss分类损失函数助力细节涨点(全网最全)
YOLOv8改进 | Neck篇 | 利用ASF-YOLO改进特征融合层(适用于分割和目标检测)
YOLOv8改进 | Neck篇 | Slim-Neck替换特征融合层实现超级涨点 (又轻量又超级涨点)
YOLOv8改进 | 2023Neck篇 | BiFPN双向特征金字塔网络(附yaml文件+代码)
YOLOv8改进 | 2023Neck篇 | 利用Gold-YOLO改进YOLOv8对小目标检测
YOLOv8改进 | 2023主干篇 | 利用RT-DETR特征提取网络PPHGNetV2改进YOLOv8(超级轻量化精度更高)
YOLOv8改进 | 主干篇 | 利用MobileNetV2替换Backbone(轻量化网络结构)
YOLOv8改进 | 主干篇 | 轻量级网络ShuffleNetV2(附代码+修改教程)
YOLOv8改进 | 2023 | 通过RFAConv重塑空间注意力(深度学习的前沿突破)
YOLOv8改进 | 2023 | SCConv空间和通道重构卷积(精细化检测,又轻量又提点)
YOLOv8改进 | 2023 | DiverseBranchBlock多元分支模块(有效涨点)
YOLOv5改进 | 主干篇 | 低照度增强网络Retinexformer改进黑夜目标检测 (2023.11最新成果,全网独家首发)
YOLOv5改进 | Conv篇 | 利用DualConv二次创新C3提出一种轻量化结构(降低参数30W)
YOLOv5改进 | 注意力篇 | CGAttention实现级联群体注意力机制 (全网首发改进)
YOLOv8改进 | 主干篇 | 低照度增强网络Retinexformer改进黑夜目标检测 (2023.11最新成果,独家首发)
YOLOv5改进 | 2023注意力篇 | MSDA多尺度空洞注意力(附多位置添加教程)
YOLOv5改进 | ODConv卷积助力极限涨点(附修改后的C2f、Bottleneck模块代码)
YOLOv5改进 | 检测头篇 | DynamicHead支持检测和分割(不同于网上版本,全网首发)
YOLOv5改进 | SAConv可切换空洞卷积(附修改后的C2f+Bottleneck)
YOLOv5改进 | TripletAttention三重注意力机制(附代码+机制原理+添加教程)
YOLOv5改进 | 主干篇 | 轻量级网络ShuffleNetV1(附代码+修改教程)
YOLOv5改进 | 2023主干篇 | EfficientViT替换Backbone(高效的视觉变换网络)
YOLOv5改进 | Neck篇 | Slim-Neck替换特征融合层实现超级涨点 (又轻量又超级涨点)
YOLOv5改进 | 2023Neck篇 | BiFPN双向特征金字塔网络(附yaml文件+代码)
YOLOv5改进 | 融合改进篇 | BiFPN+ RepViT(教你如何融合改进机制)
YOLOv5改进 | 2023Neck篇 | 利用Gold-YOLO改进YOLOv5对小目标检测
YOLOv8改进 | 细节创新篇 | iAFF迭代注意力特征融合助力多目标细节涨点
YOLOv8改进 | 损失函数篇 | 最新ShapeIoU、InnerShapeIoU损失助力细节涨点
YOLOv8改进 | 2023 | InnerIoU、InnerSIoU、InnerWIoU、FocusIoU等损失函数
YOLOv8改进 | 2023Neck篇 | 轻量级跨尺度特征融合模块CCFM(附yaml文件+添加教程)
YOLOv8改进 | 主干篇 | CSWinTransformer交叉形窗口网络
YOLOv8改进 | 2023主干篇 | 利用轻量化卷积优化PP-HGNetV2改进主干(全网独家创新)
YOLOv8改进 | 2023注意力篇 | EMAttention注意力机制(附多个可添加位置)
YOLOv8改进 | 2023注意力篇 | iRMB倒置残差块注意力机制(轻量化注意力机制)
YOLOv8改进 | 2023 | LSKAttention大核注意力机制助力极限涨点
YOLOv8改进 | 2023 | Deformable-LKA可变形大核注意力(涨点幅度超高)
YOLOv8改进 | 2023注意力篇 | HAttention(HAT)超分辨率重建助力小目标检测 (全网首发)
YOLOv8改进 | 注意力篇 | ACmix自注意力与卷积混合模型(提高FPS+检测效率)
YOLOv5改进 | 损失函数篇 | 最新ShapeIoU、InnerShapeIoU损失助力细节涨点
YOLOv5改进 | 2023 | CARAFE提高精度的上采样方法(助力细节长点)