Alexey 大神接棒,YOLOv4 重磅來襲!快來一睹論文真容吧!| 原力計劃

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作者 | Mr.Jk.Zhang

責編 | 夕顏

出品 | CSDN(ID:CSDNnews)

前言

千呼萬喚始出來系列,繼YOLOv3兩年後,YOLOv4終於在上週出來了,讓我們來一睹論文真容吧!由於YOLO之父Jeseph Redmon在今年2月已宣佈退出CV學術界,大家都以為YOLO系列已不再更新了,幸而,學術界和開源社區的力量是強大的。另一位曾經參與YOLO項目維護的大神Alexey Bochkovskiy接過了YOLO這面大旗,在arXiv上提交了YOLO v4,而且,這篇論文已經被拉入原來YOLO之父建立的項目主線。

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論文鏈接:https://arxiv.org/abs/2004.10934

代碼地址:https://github.com/AlexeyAB/darknet

YOLOv4的發佈可以說是YOLO系列的集大成者,裡面涉及了許多tricks的組合。YOLOv4主要是選取了許多features進行組合的形式來對數據集進行測試訓練,從而來驗證性能效果。

論文核心中的核心:作者將 Weighted-Residual-Connections (WRC), Cross-Stage-Partial-connections (CSP), Cross mini-Batch Normalization (CmBN), Self-adversarial-training (SAT) and Mish-activation.

而且還使用了一些最近出來的新features:WRC, CSP, CmBN, SAT, Mish activation, Mosaic data augmentation, CmBN, DropBlock regularization, and CIoU loss。通過對這些features進行有效的組合得到了爆炸性的YOLOv4,可以吊打一切的YOLOv4.在MS-COCO數據上:43.5%@AP(65.7%@AP50)同時可以達到65fps@TeslaV100.

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AP50:95 / AP50 - FPS (Tesla V100) Paper: https://arxiv.org/abs/2004.10934

YOLOv4論文中所用tricks如下:

  • 用於backbone的BoF:CutMix和Mosaic數據增強,DropBlock正則化,Class label smoothing

  • 用於backbone的BoS:Mish激活函數,CSP,MiWRC

  • 用於檢測器的BoF:CIoU-loss,CmBN,DropBlock正則化,Mosaic數據增強,Self-Adversarial 訓練,消除網格敏感性,對單個ground-truth使用多個anchor,Cosine annealing scheduler,最佳超參數,Random training shapes

  • 用於檢測器的Bos:Mish激活函數,SPP,SAM,PAN,DIoU-NMS

文中提供的預訓練模型的權重和參數信息可見代碼地址:

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YOLO的組成部分

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簡而言之:YOLOv4 =CSPDarknet53+SPP+PAN+YOLOv3

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YOLOv4-detector信息

  1. 提出了一種高效而強大的目標檢測模型。它使每個人都可以使用1080 Ti或2080 Ti GPU 訓練超快速和準確的目標檢測器。

  2. 在檢測器訓練期間,驗證了SOTA的Bag-of Freebies 和Bag-of-Specials方法的影響。

  3. 改進了SOTA的方法,使它們更有效,更適合單GPU訓練,包括CBN [89],PAN [49],SAM [85]等。文章將目前主流的目標檢測器框架進行拆分:input、backbone、neck 和 head 具體如下圖所示:

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各類檢測器之間性能的比較

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性能炸裂的YOLOv4結果展示

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原文鏈接:

https://blog.csdn.net/mrjkzhangma/article/details/105730677

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