Articles de revues sur le sujet « Detectron2 »
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Abdusalomov, Akmalbek Bobomirzaevich, Bappy MD Siful Islam, Rashid Nasimov, Mukhriddin Mukhiddinov et Taeg Keun Whangbo. « An Improved Forest Fire Detection Method based on the Detectron2 Model and a Deep Learning Approach ». Sensors 23, no 3 (29 janvier 2023) : 1512. http://dx.doi.org/10.3390/s23031512.
Texte intégralKouvaras, Loukas, et George P. Petropoulos. « A Novel Technique Based on Machine Learning for Detecting and Segmenting Trees in Very High Resolution Digital Images from Unmanned Aerial Vehicles ». Drones 8, no 2 (1 février 2024) : 43. http://dx.doi.org/10.3390/drones8020043.
Texte intégralBhaddurgatte, Vishesh R., Supreeth S. Koushik, Shushruth S et Kiran Y. C. « Detection Of Adulterants in Pistachio Using Machine Learning Technique ». INTERANTIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH IN ENGINEERING AND MANAGEMENT 09, no 01 (6 janvier 2025) : 1–9. https://doi.org/10.55041/ijsrem40523.
Texte intégralShi, Zijing. « The distinguish between cats and dogs based on Detectron2 for automatic feeding ». Applied and Computational Engineering 38, no 1 (22 janvier 2024) : 35–40. http://dx.doi.org/10.54254/2755-2721/38/20230526.
Texte intégralChincholi, Farheen, et Harald Koestler. « Detectron2 for Lesion Detection in Diabetic Retinopathy ». Algorithms 16, no 3 (7 mars 2023) : 147. http://dx.doi.org/10.3390/a16030147.
Texte intégralMullins, Connor C., Travis J. Esau, Qamar U. Zaman, Ahmad A. Al-Mallahi et Aitazaz A. Farooque. « Exploiting 2D Neural Network Frameworks for 3D Segmentation Through Depth Map Analytics of Harvested Wild Blueberries (Vaccinium angustifolium Ait.) ». Journal of Imaging 10, no 12 (15 décembre 2024) : 324. https://doi.org/10.3390/jimaging10120324.
Texte intégralCastillo, Darwin, María José Rodríguez-Álvarez, René Samaniego et Vasudevan Lakshminarayanan. « Models to Identify Small Brain White Matter Hyperintensity Lesions ». Applied Sciences 15, no 5 (6 mars 2025) : 2830. https://doi.org/10.3390/app15052830.
Texte intégralRani, Anju, Daniel Ortiz-Arroyo et Petar Durdevic. « Defect Detection in Synthetic Fibre Ropes using Detectron2 Framework ». Applied Ocean Research 150 (septembre 2024) : 104109. http://dx.doi.org/10.1016/j.apor.2024.104109.
Texte intégralWen, Hao, Chang Huang et Shengmin Guo. « The Application of Convolutional Neural Networks (CNNs) to Recognize Defects in 3D-Printed Parts ». Materials 14, no 10 (15 mai 2021) : 2575. http://dx.doi.org/10.3390/ma14102575.
Texte intégralSankar, Aravinthan, Kunal Chaturvedi, Al-Akhir Nayan, Mohammad Hesam Hesamian, Ali Braytee et Mukesh Prasad. « Utilizing Generative Adversarial Networks for Acne Dataset Generation in Dermatology ». BioMedInformatics 4, no 2 (9 avril 2024) : 1059–70. http://dx.doi.org/10.3390/biomedinformatics4020059.
Texte intégralМиљуш, Сара. « ДЕТЕКЦИЈА СТЕНОЗА И ОКЛУЗИЈА КОРОНАРНИХ АРТЕРИЈА ». Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu 39, no 10 (9 octobre 2024) : 1532–35. http://dx.doi.org/10.24867/28rb04miljus.
Texte intégralAbiamamela Obi-Obuoha, Victor Samuel Rizama, Ifeanyichukwu Okafor, Haggai Edore Ovwenkekpere, Kehinde Obe et Jeremiah Ekundayo. « Real-time traffic object detection using detectron 2 with faster R-CNN ». World Journal of Advanced Research and Reviews 24, no 2 (30 novembre 2024) : 2173–89. http://dx.doi.org/10.30574/wjarr.2024.24.2.3559.
Texte intégralEvangelista, Ivan Roy S., Lenmar T. Catajay, Maria Gemel B. Palconit, Mary Grace Ann C. Bautista, Ronnie S. Concepcion II, Edwin Sybingco, Argel A. Bandala et Elmer P. Dadios. « Detection of Japanese Quails (Coturnix japonica) in Poultry Farms Using YOLOv5 and Detectron2 Faster R-CNN ». Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics 26, no 6 (20 novembre 2022) : 930–36. http://dx.doi.org/10.20965/jaciii.2022.p0930.
Texte intégralMoysiadis, Vasileios, Ilias Siniosoglou, Georgios Kokkonis, Vasileios Argyriou, Thomas Lagkas, Sotirios K. Goudos et Panagiotis Sarigiannidis. « Cherry Tree Crown Extraction Using Machine Learning Based on Images from UAVs ». Agriculture 14, no 2 (18 février 2024) : 322. http://dx.doi.org/10.3390/agriculture14020322.
Texte intégralMg, Wai Hnin Eaindrar, Pyke Tin, Masaru Aikawa, Ikuo Kobayashi, Yoichiro Horii, Kazuyuki Honkawa et Thi Thi Zin. « Customized Tracking Algorithm for Robust Cattle Detection and Tracking in Occlusion Environments ». Sensors 24, no 4 (11 février 2024) : 1181. http://dx.doi.org/10.3390/s24041181.
Texte intégralDong, Changhao. « Exploring visual techniques for indoor intrusion detection using detectron2 and Faster RCNN ». Applied and Computational Engineering 36, no 1 (22 janvier 2024) : 230–36. http://dx.doi.org/10.54254/2755-2721/36/20230452.
Texte intégralBourassa, Albert, Philippe Apparicio, Jérémy Gelb et Geneviève Boisjoly. « Canopy Assessment of Cycling Routes : Comparison of Videos from a Bicycle-Mounted Camera and GPS and Satellite Imagery ». ISPRS International Journal of Geo-Information 12, no 1 (27 décembre 2022) : 6. http://dx.doi.org/10.3390/ijgi12010006.
Texte intégralMurugesan, Ramasamy, Gokul Adethya T., Ventesh A., B. Azhaganathan et P. D. D. Domnic. « Instance segmentation of neuronal cells using U-Net, mask R-CNN, and Detectron2 ». International Journal of Biomedical Engineering and Technology 45, no 2 (2024) : 129–49. http://dx.doi.org/10.1504/ijbet.2024.138735.
Texte intégralPurnadi, N. F., I. Jaya et M. Iqbal. « Detection and identification of Red Snapper (Lutjanus gibbus and Lutjanus malabaricus) and grouper (Plectropomus leopardus and Plectropomus maculatus) with deep learning ». IOP Conference Series : Earth and Environmental Science 1251, no 1 (1 octobre 2023) : 012043. http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/1251/1/012043.
Texte intégralWianzah, Dastin Arjuna, et Ahmad Ridha. « PROTOTIPE ALAT IDENTIFIKASI POLA NERVE RING PADA IRIS MATA MENGGUNAKAN RASPBERRY PI DAN DETECTRON2 ». Kurawal - Jurnal Teknologi, Informasi dan Industri 7, no 2 (27 octobre 2024) : 35–44. http://dx.doi.org/10.33479/kurawal.v7i2.1101.
Texte intégralLim, Jae-Jun, Dae-Won Kim, Woon-Hee Hong, Min Kim, Dong-Hoon Lee, Sun-Young Kim et Jae-Hoon Jeong. « Application of Convolutional Neural Network (CNN) to Recognize Ship Structures ». Sensors 22, no 10 (18 mai 2022) : 3824. http://dx.doi.org/10.3390/s22103824.
Texte intégralAmerikanos, Paris, et Ilias Maglogiannis. « Image Analysis in Digital Pathology Utilizing Machine Learning and Deep Neural Networks ». Journal of Personalized Medicine 12, no 9 (1 septembre 2022) : 1444. http://dx.doi.org/10.3390/jpm12091444.
Texte intégralWang, Nan, Hongbo Liu, Yicheng Li, Weijun Zhou et Mingquan Ding. « Segmentation and Phenotype Calculation of Rapeseed Pods Based on YOLO v8 and Mask R-Convolution Neural Networks ». Plants 12, no 18 (20 septembre 2023) : 3328. http://dx.doi.org/10.3390/plants12183328.
Texte intégralKothari, Kushal, Ajay Arjunwadkar, Hitesh Bhalerao et Savita Lade. « Fine-Grained Identification of Clothing Apparels ». International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology 10, no 4 (30 avril 2022) : 3168–71. http://dx.doi.org/10.22214/ijraset.2022.42022.
Texte intégralButt, Marya, Nick Glas, Jaimy Monsuur, Ruben Stoop et Ander de Keijzer. « Application of YOLOv8 and Detectron2 for Bullet Hole Detection and Score Calculation from Shooting Cards ». AI 5, no 1 (22 décembre 2023) : 72–90. http://dx.doi.org/10.3390/ai5010005.
Texte intégralFernandes, Samuel, Alice Fialho et Isabel Patriarca. « Deteção e delimitação de corpos de água em imagens de satélite de alta resolução com aprendizagem profunda ». REVISTA INTERNACIONAL MAPPING 32, no 214 (15 janvier 2024) : 10–24. http://dx.doi.org/10.59192/mapping.442.
Texte intégralAli Husnain, Aftab Ahmad et Ayesha Saeed. « Enhancing agricultural health with AI : Drone-based machine learning for mango tree disease detection ». World Journal of Advanced Research and Reviews 23, no 2 (30 août 2024) : 1267–76. http://dx.doi.org/10.30574/wjarr.2024.23.2.2455.
Texte intégralRashmi, S., S. Srinath, Seema Deshmukh, S. Prashanth et Karthikeya Patil. « Cephalometric landmark annotation using transfer learning : Detectron2 and YOLOv8 baselines on a diverse cephalometric image dataset ». Computers in Biology and Medicine 183 (décembre 2024) : 109318. http://dx.doi.org/10.1016/j.compbiomed.2024.109318.
Texte intégralde Almeida, Guilherme Pires Silva, Leonardo Nazário Silva dos Santos, Leandro Rodrigues da Silva Souza, Pablo da Costa Gontijo, Ruy de Oliveira, Matheus Cândido Teixeira, Mario De Oliveira, Marconi Batista Teixeira et Heyde Francielle do Carmo França. « Performance Analysis of YOLO and Detectron2 Models for Detecting Corn and Soybean Pests Employing Customized Dataset ». Agronomy 14, no 10 (24 septembre 2024) : 2194. http://dx.doi.org/10.3390/agronomy14102194.
Texte intégralNaik, Shivam, Khurram Azeem Hashmi, Alain Pagani, Marcus Liwicki, Didier Stricker et Muhammad Zeshan Afzal. « Investigating Attention Mechanism for Page Object Detection in Document Images ». Applied Sciences 12, no 15 (26 juillet 2022) : 7486. http://dx.doi.org/10.3390/app12157486.
Texte intégralSousa Júnior, Pedro Cavalcante, Luís Fabrício de Freitas Souza, José Jerovane da Costa Nascimento, Lucas Oliveira Santos, Adriell Gomes Marques, Francisco Eduardo Sales Ribeiro et Pedro Pedrosa Rebouças Filho. « Detection and Segmentation of Lungs Regions Using CNN Combined with Levelset ». Learning and Nonlinear Models 19, no 1 (31 décembre 2021) : 45–54. http://dx.doi.org/10.21528/lnlm-vol19-no1-art4.
Texte intégralSouza, Luís Fabrício de Freitas, Tassiana Marinho Castro, Lucas de Oliveira Santos, Adriell Gomes Marques, José Jerovane da Costa Nascimento, Matheus Araújo Santos, Guilherme F. Brilhante Severiano et Pedro Pedrosa Rebouças Filho. « Detection and Segmentation of Damaged Photovoltaic Panels Using Deep Learning and Fine-tuning in Images Captured by Drone ». Learning and Nonlinear Models 19, no 2 (31 décembre 2021) : 4–14. http://dx.doi.org/10.21528/lnlm-vol19-no2-art1.
Texte intégralAgarwal, Palak, Somya Goel, Simran Bhagat et Rahul Singh. « Autonomous Navigation Using Deep Learning ». International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology 13, no 3 (31 mars 2025) : 1891–97. https://doi.org/10.22214/ijraset.2025.67672.
Texte intégralAlkhalis, Naufal, Husaini Husaini, Haekal Azief Haridhi, Cut Nadilla Maretna, Nur Fadli, Yudi Haditiar, Muhammad Nanda et al. « Implementasi Mask R-CNN pada Perhutungan Tinggi dan Lebar Karang untuk Memantau Pertumbuhan Transplantasi Karang ». Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer 11, no 3 (31 juillet 2024) : 603–14. http://dx.doi.org/10.25126/jtiik.938374.
Texte intégralBunnell, Arianna, Dustin Valdez, Thomas Wolfgruber, Aleen Altamirano, Brenda Hernandez, Peter Sadowski et John Shepherd. « Abstract P3-04-05 : Artificial Intelligence Detects, Classifies, and Describes Lesions in Clinical Breast Ultrasound Images ». Cancer Research 83, no 5_Supplement (1 mars 2023) : P3–04–05—P3–04–05. http://dx.doi.org/10.1158/1538-7445.sabcs22-p3-04-05.
Texte intégralSaxena, Saloni, Sneh Thorat, Prachi Jain, Rupal Mohanty et Trupti Baraskar. « Analysis of object detection techniques for bird species identification ». Journal of Physics : Conference Series 2325, no 1 (1 août 2022) : 012054. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2325/1/012054.
Texte intégralByzkrovnyi, Oleksandr, Kyrylo Smelyakov, Anastasiya Chupryna, Loreta Savulioniene et Paulius Sakalys. « COMPARISON OF POTENTIAL ROAD ACCIDENT DETECTION ALGORITHMS FOR MODERN MACHINE VISION SYSTEM ». ENVIRONMENT. TECHNOLOGIES. RESOURCES. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference 3 (13 juin 2023) : 50–55. http://dx.doi.org/10.17770/etr2023vol3.7299.
Texte intégralMoysiadis, Vasileios, Georgios Kokkonis, Stamatia Bibi, Ioannis Moscholios, Nikolaos Maropoulos et Panagiotis Sarigiannidis. « Monitoring Mushroom Growth with Machine Learning ». Agriculture 13, no 1 (16 janvier 2023) : 223. http://dx.doi.org/10.3390/agriculture13010223.
Texte intégralPeterson, T., et R. Green. « ASSESSING RISK PARAMETERS OF ACL INJURY VIA HUMAN POSE ESTIMATION ». Orthopaedic Proceedings 105-B, SUPP_3 (février 2023) : 97. http://dx.doi.org/10.1302/1358-992x.2023.3.097.
Texte intégralAhamed, Asif Shakil, Tchepseu Pateng Uriche Cabrel, MA Chuang, Md Naoroj Jaman et Muhammad Maruf Billah. « Optimizing Automated Bone Fracture Detection Through Advanced Faster R-CNN Architectures Integrating Multi-Scale Feature Extraction and Data Augmentation Techniques ». European Journal of Biology and Medical Science Research 13, no 1 (15 janvier 2025) : 1–11. https://doi.org/10.37745/ejbmsr.2013/vol13n1111.
Texte intégralJabir, Brahim, Noureddine Falih et Khalid Rahmani. « Accuracy and Efficiency Comparison of Object Detection Open-Source Models ». International Journal of Online and Biomedical Engineering (iJOE) 17, no 05 (20 mai 2021) : 165. http://dx.doi.org/10.3991/ijoe.v17i05.21833.
Texte intégralStrzępek, Krzysztof, Mateusz Salach, Bartosz Trybus, Karol Siwiec, Bartosz Pawłowicz et Andrzej Paszkiewicz. « Quantitative and Qualitative Analysis of Agricultural Fields Based on Aerial Multispectral Images Using Neural Networks ». Sensors 23, no 22 (17 novembre 2023) : 9251. http://dx.doi.org/10.3390/s23229251.
Texte intégralKumar, P. Dimpul. « Vision-Based Asphalt Pavement Defect Detection Using Deep CNN with BIM Integration ». International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology 12, no 4 (30 avril 2024) : 1471–75. http://dx.doi.org/10.22214/ijraset.2024.59840.
Texte intégralMatadamas, Idarh, Erik Zamora et Teodulfo Aquino-Bolaños. « Detection and Classification of Agave angustifolia Haw Using Deep Learning Models ». Agriculture 14, no 12 (2 décembre 2024) : 2199. https://doi.org/10.3390/agriculture14122199.
Texte intégralTun, San Chain, Tsubasa Onizuka, Pyke Tin, Masaru Aikawa, Ikuo Kobayashi et Thi Thi Zin. « Revolutionizing Cow Welfare Monitoring : A Novel Top-View Perspective with Depth Camera-Based Lameness Classification ». Journal of Imaging 10, no 3 (8 mars 2024) : 67. http://dx.doi.org/10.3390/jimaging10030067.
Texte intégralSilva, Josef Augusto Oberdan Souza, Vilson Soares de Siqueira, Marcio Mesquita, Luís Sérgio Rodrigues Vale, Thiago do Nascimento Borges Marques, Jhon Lennon Bezerra da Silva, Marcos Vinícius da Silva et al. « Deep Learning for Weed Detection and Segmentation in Agricultural Crops Using Images Captured by an Unmanned Aerial Vehicle ». Remote Sensing 16, no 23 (24 novembre 2024) : 4394. http://dx.doi.org/10.3390/rs16234394.
Texte intégralTitu, Md Fahim Shahoriar, Mahir Afser Pavel, Goh Kah Ong Michael, Hisham Babar, Umama Aman et Riasat Khan. « Real-Time Fire Detection : Integrating Lightweight Deep Learning Models on Drones with Edge Computing ». Drones 8, no 9 (13 septembre 2024) : 483. http://dx.doi.org/10.3390/drones8090483.
Texte intégralGuidi, Tommaso, Lorenzo Python, Matteo Forasassi, Costanza Cucci, Massimiliano Franci, Fabrizio Argenti et Andrea Barucci. « Egyptian Hieroglyphs Segmentation with Convolutional Neural Networks ». Algorithms 16, no 2 (1 février 2023) : 79. http://dx.doi.org/10.3390/a16020079.
Texte intégralPark, Yu-Hyeon, Sung Hoon Choi, Yeon-Ju Kwon, Soon-Wook Kwon, Yang Jae Kang et Tae-Hwan Jun. « Detection of Soybean Insect Pest and a Forecasting Platform Using Deep Learning with Unmanned Ground Vehicles ». Agronomy 13, no 2 (6 février 2023) : 477. http://dx.doi.org/10.3390/agronomy13020477.
Texte intégralChaiprasittikul, Natkritta, Bhornsawan Thanathornwong, Suchaya Pornprasertsuk-Damrongsri, Somchart Raocharernporn, Somporn Maponthong et Somchai Manopatanakul. « Application of a Multi-Layer Perceptron in Preoperative Screening for Orthognathic Surgery ». Healthcare Informatics Research 29, no 1 (31 janvier 2023) : 16–22. http://dx.doi.org/10.4258/hir.2023.29.1.16.
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