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高温低周疲劳裂纹扩展速率试验技术研究 被引量:1
1
作者 余圣甫 徐济民 +1 位作者 沈观林 来可宜 《华中理工大学学报》 CSCD 北大核心 1996年第4期75-77,共3页
研究了400℃下低周疲劳裂纹扩展速率试验技术.主要包括疲劳裂纹长度、疲劳裂纹的扩展速率和低周疲劳裂纹扩展驱动力ΔJ的自动检测技术;载荷p、载荷线位移D、裂纹嘴张开位移v的信号计算机采集系统和标定软件;试验和数据处理的... 研究了400℃下低周疲劳裂纹扩展速率试验技术.主要包括疲劳裂纹长度、疲劳裂纹的扩展速率和低周疲劳裂纹扩展驱动力ΔJ的自动检测技术;载荷p、载荷线位移D、裂纹嘴张开位移v的信号计算机采集系统和标定软件;试验和数据处理的应用软件. 展开更多
关键词 低周疲劳 裂纹扩展 自然检测 裂纹扩展速率
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计算机控制技术在锅炉中的应用
2
作者 吴星辉 《林业机械与木工设备》 北大核心 2003年第2期34-35,共2页
锅炉计算机控制是近年来开发的一项新技术,它是由计算机软硬件、自动控制、锅炉节能等几项技术紧密结合的产物.
关键词 计算机 自然检测 自然控制 锅炉 计算机控制 技术 计算机控制锅炉系统
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口蹄疫剂量在口蹄疫正向间接血凝试验中的结果分析
3
作者 侯生库 谢仲秀 《中国兽医杂志》 CAS 北大核心 2010年第7期86-87,共2页
关键词 正向间接血凝试验 口蹄疫 剂量 自然检测 抗体水平 免疫
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自然场景文本检测与识别的深度学习方法 被引量:26
4
作者 刘崇宇 陈晓雪 +3 位作者 罗灿杰 金连文 薛洋 刘禹良 《中国图象图形学报》 CSCD 北大核心 2021年第6期1330-1367,共38页
许多自然场景图像中都包含丰富的文本,它们对于场景理解有着重要的作用。随着移动互联网技术的飞速发展,许多新的应用场景都需要利用这些文本信息,例如招牌识别和自动驾驶等。因此,自然场景文本的分析与处理也越来越成为计算机视觉领域... 许多自然场景图像中都包含丰富的文本,它们对于场景理解有着重要的作用。随着移动互联网技术的飞速发展,许多新的应用场景都需要利用这些文本信息,例如招牌识别和自动驾驶等。因此,自然场景文本的分析与处理也越来越成为计算机视觉领域的研究热点之一,该任务主要包括文本检测与识别。传统的文本检测和识别方法依赖于人工设计的特征和规则,且模型设计复杂、效率低、泛化性能差。随着深度学习的发展,自然场景文本检测、自然场景文本识别以及端到端的自然场景文本检测与识别都取得了突破性的进展,其性能和效率都得到了显著提高。本文介绍了该领域相关的研究背景,对基于深度学习的自然场景文本检测、识别以及端到端自然场景文本检测与识别的方法进行整理分类、归纳和总结,阐述了各类方法的基本思想和优缺点。并针对隶属于不同类别下的方法,进一步论述和分析这些主要模型的算法流程、适用场景和技术发展路线。此外,列举说明了部分主流公开数据集,对比了各个模型方法在代表性数据集上的性能情况。最后总结了目前不同场景数据下的自然场景文本检测、识别及端到端自然场景文本检测与识别算法的局限性以及未来的挑战和发展趋势。 展开更多
关键词 自然场景文本检测 自然场景文本识别(STR) 端到端自然场景文本检测与识别 深度学习 光学字符识别(OCR) 综述
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中坝遗址的盐业考古研究 被引量:21
5
作者 孙智彬 左宇 黄健 《四川文物》 2007年第1期37-49,F0002,共14页
中坝遗址考古发掘中,发现了时代较早的井盐生产遗址。结合古代文献中有关古代巴人的记载,这些考古发现对提示和研究中国西南地区盐业的起源发展,具有重要意义。
关键词 中坝遗址 盐业考古 巴人 西南夷 自然科学检测
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应用录井技术建立地层岩性剖面方法探讨 被引量:15
6
作者 方锡贤 熊玉芹 《录井技术》 2004年第1期10-13,共4页
复杂钻井条件下随钻采集岩屑难以真实反应地层岩性,因而单纯依靠岩屑描述建立地层岩性剖面难免存在误差。该文从常规地质录井岩性描述角度出发,探讨了结合气测、地化、定量荧光等录井方法建立地层岩性剖面的具体方法;提出“岩屑体积跟... 复杂钻井条件下随钻采集岩屑难以真实反应地层岩性,因而单纯依靠岩屑描述建立地层岩性剖面难免存在误差。该文从常规地质录井岩性描述角度出发,探讨了结合气测、地化、定量荧光等录井方法建立地层岩性剖面的具体方法;提出“岩屑体积跟踪法”识别真假岩屑和“去尾法”落实地层底界方面的作法;同时针对岩屑混杂、细碎,甚至呈粉末状给岩屑描述造成困难,阐述了应用岩屑自然伽马检测值落实岩性的方法及可行性。进而为在复杂钻井条件下建立地层岩性剖面提供了保障。 展开更多
关键词 录井技术 地层 岩性剖面 气测方法 荧光方法 自然伽马检测 钻井 岩屑
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基于FCN的多方向自然场景文字检测方法 被引量:13
7
作者 杨剑锋 王润民 +2 位作者 何璇 李秀梅 钱盛友 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2020年第2期164-170,共7页
传统的自然场景文字检测方法所采用的手工设计特征在应对复杂自然场景时缺乏鲁棒性。针对复杂自然场景中的多方向文字检测问题,提出了一种新的基于深度学习文字检测方法,采用全卷积网络(Fully Convolutional Networks,FCN)并融合多尺度... 传统的自然场景文字检测方法所采用的手工设计特征在应对复杂自然场景时缺乏鲁棒性。针对复杂自然场景中的多方向文字检测问题,提出了一种新的基于深度学习文字检测方法,采用全卷积网络(Fully Convolutional Networks,FCN)并融合多尺度文字特征图,结合语义分割的方法分割文字候选区域,利用分割得到的文字候选区域直接获取文字候选检测框并进行扩大补偿处理,对文字候选检测框进行后处理得到最终检测结果。该方法在ICDAR2013、ICDAR2015标准数据集进行了测评,实验结果表明该方法相比一些最新方法取得了更好的性能。 展开更多
关键词 自然场景文字检测 深度学习 全卷积网络 语义分割
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自然场景图像中的文字检测综述 被引量:12
8
作者 杨飞 《电子设计工程》 2016年第24期165-168,共4页
近年来自然场景图像中的文字检测与识别越来越得到人们的关注,主要是因为图像中的文字检测与识别对于理解图片内容、建立图像索引具有重要的意义。本文针对图像文字检测与识别这一领域的核心的问题即文字检测与定位,首先通过介绍了图像... 近年来自然场景图像中的文字检测与识别越来越得到人们的关注,主要是因为图像中的文字检测与识别对于理解图片内容、建立图像索引具有重要的意义。本文针对图像文字检测与识别这一领域的核心的问题即文字检测与定位,首先通过介绍了图像中的文字检测的基本概念,然后通过介绍和对比各种图像文字检测的方法的优缺点,我们可以得出这样一个结论即结合深度学习方法和大数据来进行自然场景图像文字检测与识别已经成为一个趋势和热点,文章最后总结了该领域的挑战和最新的发展趋势。 展开更多
关键词 自然场景文字检测 文字识别 深度学习方法
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未知环境中基于视觉显著性的自然路标检测 被引量:8
9
作者 王璐 蔡自兴 《模式识别与人工智能》 EI CSCD 北大核心 2006年第1期100-105,共6页
自然路标检测是移动机器人在未知环境中表示与识别环境的基础,基于此,本文提出一种具有适应能力、基于视觉显著性的自然路标检测系统.设计了保细节采样策略.能够自行调节参数以适应各种环境纹理分析的 Ga-bor 滤波器,在多尺度空间上计... 自然路标检测是移动机器人在未知环境中表示与识别环境的基础,基于此,本文提出一种具有适应能力、基于视觉显著性的自然路标检测系统.设计了保细节采样策略.能够自行调节参数以适应各种环境纹理分析的 Ga-bor 滤波器,在多尺度空间上计算颜色、纹理的对比度,经综合处理得到描述路标可选区域的显著性指示图.实验结果表明本文算法在显著点检测方面具有较高的准确性,并且具有较高的重复检测能力,能够适应远近尺度、旋转和视角变化等自然环境识别要求. 展开更多
关键词 自然路标检测 视觉显著性 GABOR滤波器 重复检测能力
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多层次MSER自然场景文本检测 被引量:10
10
作者 唐有宝 卜巍 邬向前 《浙江大学学报(工学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第6期1134-1140,共7页
提出一种新的基于多层次最大稳定极值区域(MSER)的自然场景文本检测方法,其由候选区域的提取和文本检测组成.在候选区域提取过程中,采用多层次MSER区域提取方法:通过对原始图像进行多个颜色空间变换和多尺度放缩得到多个变换后的图像,... 提出一种新的基于多层次最大稳定极值区域(MSER)的自然场景文本检测方法,其由候选区域的提取和文本检测组成.在候选区域提取过程中,采用多层次MSER区域提取方法:通过对原始图像进行多个颜色空间变换和多尺度放缩得到多个变换后的图像,采用多个阈值对其进行MSER区域检测,并将检测到的区域作为候选区域用于文本检测.检测过程中,对候选区域提取手工设计的底层特征和基于卷积神经网络(CNN)的深层特征,训练一个随机森林回归器对特征进行分类得到字符区域,再将其合并成单词区域,并进行相似的特征提取和分类,从而得到最终的文本检测结果.使用2个标准的数据库(ICDAR2011和ICDAR2013)对提出的方法进行性能评价,F指标在ICDAR2011和ICDAR2013上均为0.79,表明了所提出的自然场景文本检测方法的有效性. 展开更多
关键词 自然场景文本检测 多层次最大稳定极值区域(MSER) 卷积神经网络(CNN) 随机森林回归器
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面向自然场景文本检测的改进NMS算法 被引量:7
11
作者 杨有为 周刚 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2022年第1期204-208,共5页
近些年来,卷积神经网络算法在自然场景文本检测效果上较传统算法已经有了很大提升,但如何有效处理神经网络输出层候选框仍然值得研究。非极大值抑制算法(non-maximum suppression,NMS)通过选择最高置信度候选框作为检测结果,往往容易对... 近些年来,卷积神经网络算法在自然场景文本检测效果上较传统算法已经有了很大提升,但如何有效处理神经网络输出层候选框仍然值得研究。非极大值抑制算法(non-maximum suppression,NMS)通过选择最高置信度候选框作为检测结果,往往容易对较长文本以及混叠文本区域检测失效。考虑到该问题,可以将候选框集合进行排序滤波与融合计算,得到更准确的候选框,有效减少上述检测失效的情况。这种方法,可以直接嵌入原有方法中,而不需要改变网络结构或者增加任何训练量。通过在公开数据集上进行实验,对比其他方法,该方法有较大优势。 展开更多
关键词 自然场景文本检测 卷积神经网络 非极大值抑制 排序滤波 融合计算
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融合软注意力掩码嵌入的场景文本识别方法
12
作者 陈威达 王林飞 陶大鹏 《中国图象图形学报》 CSCD 北大核心 2024年第5期1381-1391,共11页
目的 基于深度学习的端到端场景文本识别任务已经取得了很大的进展。然而受限于多尺度、任意形状以及背景干扰等问题,大多数端到端文本识别器依然会面临掩码提议不完整的问题,进而影响模型的文本识别结果。为了提高掩码预测的准确率,提... 目的 基于深度学习的端到端场景文本识别任务已经取得了很大的进展。然而受限于多尺度、任意形状以及背景干扰等问题,大多数端到端文本识别器依然会面临掩码提议不完整的问题,进而影响模型的文本识别结果。为了提高掩码预测的准确率,提出了一种基于软注意力的掩码嵌入模块(soft attention mask embedding,SAME),方法 利用Transformer更好的全局感受野,将高层特征进行编码并计算软注意力,然后将编码特征与预测掩码层级嵌入,生成更贴近文本边界的掩码来抑制背景噪声。基于SAME强大的文本掩码优化及细粒度文本特征提取能力,进一步提出了一个健壮的文本识别框架SAME-Net,开展无需字符级注释的端到端精准文本识别。具体来说,由于软注意力是可微的,所提出的SAME-Net可以将识别损失传播回检测分支,以通过学习注意力的权重来指导文本检测,使检测分支可以由检测和识别目标联合优化。结果 在多个文本识别公开数据集上的实验表明了所提方法的有效性。其中,SAME-Net在任意形状文本数据集Total-Text上实现了84.02%的H-mean,相比于2022年的GLASS(global to local attention for scene-text spotting),在不增加额外训练数据的情况下,全词典的识别准确率提升1.02%。所提方法在多向数据集ICDAR 2015(International Conference on Document Analysis and Recognition)也获得了与同期工作相当的性能,取得83.4%的强词典识别结果。结论 提出了一种基于SAME的端到端文本识别方法。该方法利用Transformer的全局感受野生成靠近文本边界的掩码来抑制背景噪声,提出的SAME模块可以将识别损失反向传输到检测模块,并且不需要额外的文本校正模块。通过检测和识别模块的联合优化,可以在没有字符级标注的情况下实现出色的文本定位性能。 展开更多
关键词 自然场景文本检测 自然场景文本识别 软注意力嵌入 深度学习 端到端自然场景文本检测与识别
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注意力机制在自然场景文字检测中的应用 被引量:7
13
作者 王延昭 顾晓东 《计算机辅助设计与图形学学报》 EI CSCD 北大核心 2021年第12期1908-1915,共8页
针对目前主流的基于分割的文字检测方法中由于需要复杂的后处理过程保证检测精度,通常难以实现高检测速度的问题,提出一种应用位置注意力模块和金字塔注意力网络2种注意力机制的方法.首先用金字塔注意力网络对图像进行特征提取及语义分... 针对目前主流的基于分割的文字检测方法中由于需要复杂的后处理过程保证检测精度,通常难以实现高检测速度的问题,提出一种应用位置注意力模块和金字塔注意力网络2种注意力机制的方法.首先用金字塔注意力网络对图像进行特征提取及语义分割;同时将位置注意力模块应用于高层特征,通过加强图像中相似物体的权重加强对文字的检测效果;最后进行简单有效的后处理,在实现较高检测准确度的前提下提高检测速度.实验结果表明,在Total-text数据集中,采用更轻量化的骨干网络时,所提方法在检测速度上优势明显;采用更深层的骨干网络时,所提方法的检测准确度领先2.0%. 展开更多
关键词 自然场景文字检测 神经网络 金字塔注意力网络 位置注意力机制
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基于注意力机制特征融合与增强的自然场景文本检测 被引量:6
14
作者 陈静娴 周全 《无线电工程》 北大核心 2022年第1期62-69,共8页
为了解决自然场景文本检测中由于文本实例分布随机、形态与尺度多样造成的检测难题,设计了一种基于注意力机制特征融合与增强的自然场景文本检测算法。利用注意力机制对有效特征提取的优势,在模型的解码融合阶段设计并引入了一种基于注... 为了解决自然场景文本检测中由于文本实例分布随机、形态与尺度多样造成的检测难题,设计了一种基于注意力机制特征融合与增强的自然场景文本检测算法。利用注意力机制对有效特征提取的优势,在模型的解码融合阶段设计并引入了一种基于注意力的特征融合模块(Attention-based Feature Fusion Module, AFFM),利用空间和通道注意力分别为高层特征和低层特征引入更丰富的细节和全局信息,进一步提高了检测的准确率;设计了联合注意力特征增强模块(Joint Attention Feature Enhancement Module, JAM),利用卷积对级联后的特征在不同通道之间、空间位置间的联系建模,并生成联合特征权重mask对级联特征做加权,从而提高信息的表征能力,有效减少误检与漏检。在Total-Text和ICDAR2015两个数据集上对模型做评估,测试结果表明,该方法的F1综合指标分别达到了85.1%和87.6%,均优于当前主流算法。 展开更多
关键词 自然场景文本检测 注意力机制 特征融合 特征增强 深度学习
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嵌入注意力机制的自然场景文本检测方法 被引量:7
15
作者 杨锶齐 易尧华 +1 位作者 汤梓伟 王新宇 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2021年第24期185-191,共7页
针对自然场景文本检测中存在的文本检测信息缺失、漏检的问题,提出了嵌入注意力机制的自然场景文本检测方法。利用Faster-RCNN目标检测网络和特征金字塔网络(FPN)作为基本框架;在区域建议网络(RPN)中嵌入注意力机制并依据文本的特点改... 针对自然场景文本检测中存在的文本检测信息缺失、漏检的问题,提出了嵌入注意力机制的自然场景文本检测方法。利用Faster-RCNN目标检测网络和特征金字塔网络(FPN)作为基本框架;在区域建议网络(RPN)中嵌入注意力机制并依据文本的特点改进锚点(anchor)的设置,精确了文本候选区域;重新设定损失函数的作用范围。实验结果表明,该方法有效地保证文本检测信息的完整性,较之现有方法明显地提高了文本检测的召回率和准确率,能够应用于文本检测的实际任务中。 展开更多
关键词 自然场景文本检测 特征金字塔网络 区域建议网络 注意力机制
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结合特征融合和金字塔注意力的场景文本检测 被引量:6
16
作者 冯宇静 贾世杰 《重庆邮电大学学报(自然科学版)》 CSCD 北大核心 2022年第1期110-116,共7页
基于深度学习的场景文本检测普遍缺少特征级的精细化,导致原本设计良好的模型不能被充分利用,提出将特征融合和特征金字塔注意力模块应用到场景文本检测。将基本特征提取网络(PixelLink算法)得到的4个特征映射层以采样后加权叠加的方式... 基于深度学习的场景文本检测普遍缺少特征级的精细化,导致原本设计良好的模型不能被充分利用,提出将特征融合和特征金字塔注意力模块应用到场景文本检测。将基本特征提取网络(PixelLink算法)得到的4个特征映射层以采样后加权叠加的方式进行特征融合,并将结果送给特征金字塔注意力模块。特征融合使各层级的特征信息相结合,从而增加了特征映射层的信息量。采用注意力网络可以在增大感受野的同时不提高计算力,而空间金字塔结构可利用不同的网格尺度或不同的扩张率融合多尺度的特征信息。特征金字塔注意力模块包含精细化金字塔网络分支、非线性变换分支以及全局平均池化分支。实验结果表明,相较于PixelLink算法,该算法在ICDAR2015和ICDAR2013数据集上综合指标(F-measure,F)分别提升了2.91%和4.04%。 展开更多
关键词 特征融合 特征金字塔注意力模块 自然场景文本检测 PixelLink ICDAR2015 ICDAR2013
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岩屑自然伽马检测技术在岩性识别和地层划分中的应用 被引量:6
17
作者 柳晓风 《录井工程》 2015年第3期35-39,106,共5页
自然伽马测井是一项成熟的技术,近年来录井行业就利用岩屑自然伽马检测能否获得与伽马测井类同结果的课题开展了相关研究,从录井技术文献中得知,目前岩屑自然伽马检测仪器的研制均在研发探索阶段。近两年大庆地质录井一公司开展了攻关... 自然伽马测井是一项成熟的技术,近年来录井行业就利用岩屑自然伽马检测能否获得与伽马测井类同结果的课题开展了相关研究,从录井技术文献中得知,目前岩屑自然伽马检测仪器的研制均在研发探索阶段。近两年大庆地质录井一公司开展了攻关研究与外协合作,成功研制开发了岩屑自然伽马检测仪,先期的现场试验证实仪器达到了设计要求,克服了屏蔽效果方面存在的问题,检测精度达到现场要求并初步形成了解释评价方法。岩屑自然伽马检测技术主要应用于随钻地层划分、岩性判断、进行邻井地层和层位对比,为PDC、空气钻井等特殊工艺条件下的岩性识别提供了一种新的方法和手段。 展开更多
关键词 岩屑自然伽马检测技术 岩性划分 地层划分 地层对比 应用 效果
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基于注意力机制与深度多尺度特征融合的自然场景文本检测 被引量:2
18
作者 李雨 闫甜甜 +1 位作者 周东生 魏小鹏 《图学学报》 CSCD 北大核心 2023年第3期473-481,共9页
针对现有场景文本检测方法不能深入挖掘并充分融合多尺度文本实例判别性特征的问题,提出一种基于注意力机制与深度多尺度特征融合的自然场景文本检测方法。首先采用带有注意力增强的ResNeSt50作为骨干网络,提取文本实例在不同尺度上更... 针对现有场景文本检测方法不能深入挖掘并充分融合多尺度文本实例判别性特征的问题,提出一种基于注意力机制与深度多尺度特征融合的自然场景文本检测方法。首先采用带有注意力增强的ResNeSt50作为骨干网络,提取文本实例在不同尺度上更具判别力的特征表示;然后设计深度多尺度特征融合模块,将不同尺度的特征信息进行交互,自适应地学习不同尺度特征图对应的权重矩阵,用于融合文本实例在不同尺度特征图上具有判别力的特征信息,从而获得更具鲁棒性的多尺度融合特征图;最后利用自适应的二值化后处理模块生成更加精确的文本区域边界框。为评估其有效性,大量实验在ICDAR2015,ICDAR2013和CTW1500数据集上进行验证,结果表明该方法相较于其他先进的检测方法取得了有竞争力的检测结果,展现出良好的鲁棒性和泛化能力。 展开更多
关键词 自然场景文本检测 注意力机制 多尺度特征融合 二值化 自适应
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基于Deformable DETR的自然场景任意形状文本检测
19
作者 张子旭 游钰玮 +1 位作者 仝明磊 薛亮 《无线电工程》 2024年第2期312-318,共7页
自然场景下的文本区域形状复杂多变,直接使用轮廓坐标描述文本区域会使得建模不充分,导致文本检测准确性低。针对自然场景下文本区域不规则的问题,提出了一种基于Deformable DETR的任意形状文本检测模型,不同于传统的直接预测轮廓点的方... 自然场景下的文本区域形状复杂多变,直接使用轮廓坐标描述文本区域会使得建模不充分,导致文本检测准确性低。针对自然场景下文本区域不规则的问题,提出了一种基于Deformable DETR的任意形状文本检测模型,不同于传统的直接预测轮廓点的方法,使用B-样条对文字区域进行建模使得文本轮廓平滑精确的同时减少了需要预测的参数。提出的文本检测模型无需手工设计锚点、区域建议等组件,极大地简化了模型设计并提高了通用性。提出的模型在无需额外数据集的情况下在任意形状文本数据集CTW1500和Total-Text上的平均精度(F值)分别达到了85.4%和85.0%,证明了模型的有效性。 展开更多
关键词 计算机视觉 自然场景文本检测 Deformable DETR B-样条
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改进FCENet的自然场景文本检测算法
20
作者 周燕 廖俊玮 +2 位作者 刘翔宇 周月霞 曾凡智 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2024年第3期228-236,共9页
针对自然场景文本检测中由于背景复杂、尺度多变、形状弯曲等造成的检测难题,提出了一种改进FCENet(Fourier contour embedding network)的场景文本检测算法。该算法基于FCENet并引入了多尺度残差特征增强模块和多尺度注意力特征融合模... 针对自然场景文本检测中由于背景复杂、尺度多变、形状弯曲等造成的检测难题,提出了一种改进FCENet(Fourier contour embedding network)的场景文本检测算法。该算法基于FCENet并引入了多尺度残差特征增强模块和多尺度注意力特征融合模块。多尺度残差特征增强模块作为骨干网络顶层的残差分支,增强了特征金字塔结构自上而下的高层语义信息流动,提高了文本像素分类能力,有效减少误检现象。多尺度注意力特征融合模块使不同语义和尺度的特征能够更好地融合,结合自底向上的特征融合网络,有效避免文本过度分割并提高了弯曲文本的检测能力。实验结果表明,该方法在弯曲文本数据集CTW1500和Total-Text上的综合指标F值分别达到了86.2%和86.5%,相比原算法FCENet分别提升了1.1和0.7个百分点。 展开更多
关键词 自然场景文本检测 特征融合 特征增强 注意力机制 FCENet
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