YOLC: You Only Look Clusters for Tiny Object Detection in Aerial Images

人工智能 计算机视觉 目标检测 对象(语法) 计算机科学 计算机图形学(图像) 模式识别(心理学)
作者
C Liu,Guangshuai Gao,Ziyue Huang,Zhenghui Hu,Qingjie Liu,Yunhong Wang
出处
期刊:IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems [Institute of Electrical and Electronics Engineers]
卷期号:25 (10): 13863-13875 被引量:14
标识
DOI:10.1109/tits.2024.3386928
摘要

Detecting objects from aerial images poses significant challenges due to the following factors: 1) Aerial images typically have very large sizes, generally with millions or even hundreds of millions of pixels, while computational resources are limited. 2) Small object size leads to insufficient information for effective detection. 3) Non-uniform object distribution leads to computational resource wastage. To address these issues, we propose YOLC (You Only Look Clusters), an efficient and effective framework that builds on an anchor-free object detector, CenterNet. To overcome the challenges posed by large-scale images and non-uniform object distribution, we introduce a Local Scale Module (LSM) that adaptively searches cluster regions for zooming in for accurate detection. Additionally, we modify the regression loss using Gaussian Wasserstein distance (GWD) to obtain high-quality bounding boxes. Deformable convolution and refinement methods are employed in the detection head to enhance the detection of small objects. We perform extensive experiments on two aerial image datasets, including Visdrone2019 and UAVDT, to demonstrate the effectiveness and superiority of our proposed approach.
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