Artigos de revistas sobre o tema "Detectron2"
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Abdusalomov, Akmalbek Bobomirzaevich, Bappy MD Siful Islam, Rashid Nasimov, Mukhriddin Mukhiddinov e Taeg Keun Whangbo. "An Improved Forest Fire Detection Method based on the Detectron2 Model and a Deep Learning Approach". Sensors 23, n.º 3 (29 de janeiro de 2023): 1512. http://dx.doi.org/10.3390/s23031512.
Texto completo da fonteKouvaras, Loukas, e 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, n.º 2 (1 de fevereiro de 2024): 43. http://dx.doi.org/10.3390/drones8020043.
Texto completo da fonteBhaddurgatte, Vishesh R., Supreeth S. Koushik, Shushruth S e Kiran Y. C. "Detection Of Adulterants in Pistachio Using Machine Learning Technique". INTERANTIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH IN ENGINEERING AND MANAGEMENT 09, n.º 01 (6 de janeiro de 2025): 1–9. https://doi.org/10.55041/ijsrem40523.
Texto completo da fonteShi, Zijing. "The distinguish between cats and dogs based on Detectron2 for automatic feeding". Applied and Computational Engineering 38, n.º 1 (22 de janeiro de 2024): 35–40. http://dx.doi.org/10.54254/2755-2721/38/20230526.
Texto completo da fonteChincholi, Farheen, e Harald Koestler. "Detectron2 for Lesion Detection in Diabetic Retinopathy". Algorithms 16, n.º 3 (7 de março de 2023): 147. http://dx.doi.org/10.3390/a16030147.
Texto completo da fonteMullins, Connor C., Travis J. Esau, Qamar U. Zaman, Ahmad A. Al-Mallahi e 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, n.º 12 (15 de dezembro de 2024): 324. https://doi.org/10.3390/jimaging10120324.
Texto completo da fonteCastillo, Darwin, María José Rodríguez-Álvarez, René Samaniego e Vasudevan Lakshminarayanan. "Models to Identify Small Brain White Matter Hyperintensity Lesions". Applied Sciences 15, n.º 5 (6 de março de 2025): 2830. https://doi.org/10.3390/app15052830.
Texto completo da fonteRani, Anju, Daniel Ortiz-Arroyo e Petar Durdevic. "Defect Detection in Synthetic Fibre Ropes using Detectron2 Framework". Applied Ocean Research 150 (setembro de 2024): 104109. http://dx.doi.org/10.1016/j.apor.2024.104109.
Texto completo da fonteWen, Hao, Chang Huang e Shengmin Guo. "The Application of Convolutional Neural Networks (CNNs) to Recognize Defects in 3D-Printed Parts". Materials 14, n.º 10 (15 de maio de 2021): 2575. http://dx.doi.org/10.3390/ma14102575.
Texto completo da fonteSankar, Aravinthan, Kunal Chaturvedi, Al-Akhir Nayan, Mohammad Hesam Hesamian, Ali Braytee e Mukesh Prasad. "Utilizing Generative Adversarial Networks for Acne Dataset Generation in Dermatology". BioMedInformatics 4, n.º 2 (9 de abril de 2024): 1059–70. http://dx.doi.org/10.3390/biomedinformatics4020059.
Texto completo da fonteМиљуш, Сара. "ДЕТЕКЦИЈА СТЕНОЗА И ОКЛУЗИЈА КОРОНАРНИХ АРТЕРИЈА". Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu 39, n.º 10 (9 de outubro de 2024): 1532–35. http://dx.doi.org/10.24867/28rb04miljus.
Texto completo da fonteAbiamamela Obi-Obuoha, Victor Samuel Rizama, Ifeanyichukwu Okafor, Haggai Edore Ovwenkekpere, Kehinde Obe e Jeremiah Ekundayo. "Real-time traffic object detection using detectron 2 with faster R-CNN". World Journal of Advanced Research and Reviews 24, n.º 2 (30 de novembro de 2024): 2173–89. http://dx.doi.org/10.30574/wjarr.2024.24.2.3559.
Texto completo da fonteEvangelista, Ivan Roy S., Lenmar T. Catajay, Maria Gemel B. Palconit, Mary Grace Ann C. Bautista, Ronnie S. Concepcion II, Edwin Sybingco, Argel A. Bandala e 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, n.º 6 (20 de novembro de 2022): 930–36. http://dx.doi.org/10.20965/jaciii.2022.p0930.
Texto completo da fonteMoysiadis, Vasileios, Ilias Siniosoglou, Georgios Kokkonis, Vasileios Argyriou, Thomas Lagkas, Sotirios K. Goudos e Panagiotis Sarigiannidis. "Cherry Tree Crown Extraction Using Machine Learning Based on Images from UAVs". Agriculture 14, n.º 2 (18 de fevereiro de 2024): 322. http://dx.doi.org/10.3390/agriculture14020322.
Texto completo da fonteMg, Wai Hnin Eaindrar, Pyke Tin, Masaru Aikawa, Ikuo Kobayashi, Yoichiro Horii, Kazuyuki Honkawa e Thi Thi Zin. "Customized Tracking Algorithm for Robust Cattle Detection and Tracking in Occlusion Environments". Sensors 24, n.º 4 (11 de fevereiro de 2024): 1181. http://dx.doi.org/10.3390/s24041181.
Texto completo da fonteDong, Changhao. "Exploring visual techniques for indoor intrusion detection using detectron2 and Faster RCNN". Applied and Computational Engineering 36, n.º 1 (22 de janeiro de 2024): 230–36. http://dx.doi.org/10.54254/2755-2721/36/20230452.
Texto completo da fonteBourassa, Albert, Philippe Apparicio, Jérémy Gelb e 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, n.º 1 (27 de dezembro de 2022): 6. http://dx.doi.org/10.3390/ijgi12010006.
Texto completo da fonteMurugesan, Ramasamy, Gokul Adethya T., Ventesh A., B. Azhaganathan e 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, n.º 2 (2024): 129–49. http://dx.doi.org/10.1504/ijbet.2024.138735.
Texto completo da fontePurnadi, N. F., I. Jaya e 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, n.º 1 (1 de outubro de 2023): 012043. http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/1251/1/012043.
Texto completo da fonteWianzah, Dastin Arjuna, e Ahmad Ridha. "PROTOTIPE ALAT IDENTIFIKASI POLA NERVE RING PADA IRIS MATA MENGGUNAKAN RASPBERRY PI DAN DETECTRON2". Kurawal - Jurnal Teknologi, Informasi dan Industri 7, n.º 2 (27 de outubro de 2024): 35–44. http://dx.doi.org/10.33479/kurawal.v7i2.1101.
Texto completo da fonteLim, Jae-Jun, Dae-Won Kim, Woon-Hee Hong, Min Kim, Dong-Hoon Lee, Sun-Young Kim e Jae-Hoon Jeong. "Application of Convolutional Neural Network (CNN) to Recognize Ship Structures". Sensors 22, n.º 10 (18 de maio de 2022): 3824. http://dx.doi.org/10.3390/s22103824.
Texto completo da fonteAmerikanos, Paris, e Ilias Maglogiannis. "Image Analysis in Digital Pathology Utilizing Machine Learning and Deep Neural Networks". Journal of Personalized Medicine 12, n.º 9 (1 de setembro de 2022): 1444. http://dx.doi.org/10.3390/jpm12091444.
Texto completo da fonteWang, Nan, Hongbo Liu, Yicheng Li, Weijun Zhou e Mingquan Ding. "Segmentation and Phenotype Calculation of Rapeseed Pods Based on YOLO v8 and Mask R-Convolution Neural Networks". Plants 12, n.º 18 (20 de setembro de 2023): 3328. http://dx.doi.org/10.3390/plants12183328.
Texto completo da fonteKothari, Kushal, Ajay Arjunwadkar, Hitesh Bhalerao e Savita Lade. "Fine-Grained Identification of Clothing Apparels". International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology 10, n.º 4 (30 de abril de 2022): 3168–71. http://dx.doi.org/10.22214/ijraset.2022.42022.
Texto completo da fonteButt, Marya, Nick Glas, Jaimy Monsuur, Ruben Stoop e Ander de Keijzer. "Application of YOLOv8 and Detectron2 for Bullet Hole Detection and Score Calculation from Shooting Cards". AI 5, n.º 1 (22 de dezembro de 2023): 72–90. http://dx.doi.org/10.3390/ai5010005.
Texto completo da fonteFernandes, Samuel, Alice Fialho e Isabel Patriarca. "Deteção e delimitação de corpos de água em imagens de satélite de alta resolução com aprendizagem profunda". REVISTA INTERNACIONAL MAPPING 32, n.º 214 (15 de janeiro de 2024): 10–24. http://dx.doi.org/10.59192/mapping.442.
Texto completo da fonteAli Husnain, Aftab Ahmad e Ayesha Saeed. "Enhancing agricultural health with AI: Drone-based machine learning for mango tree disease detection". World Journal of Advanced Research and Reviews 23, n.º 2 (30 de agosto de 2024): 1267–76. http://dx.doi.org/10.30574/wjarr.2024.23.2.2455.
Texto completo da fonteRashmi, S., S. Srinath, Seema Deshmukh, S. Prashanth e Karthikeya Patil. "Cephalometric landmark annotation using transfer learning: Detectron2 and YOLOv8 baselines on a diverse cephalometric image dataset". Computers in Biology and Medicine 183 (dezembro de 2024): 109318. http://dx.doi.org/10.1016/j.compbiomed.2024.109318.
Texto completo da fontede 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 e Heyde Francielle do Carmo França. "Performance Analysis of YOLO and Detectron2 Models for Detecting Corn and Soybean Pests Employing Customized Dataset". Agronomy 14, n.º 10 (24 de setembro de 2024): 2194. http://dx.doi.org/10.3390/agronomy14102194.
Texto completo da fonteNaik, Shivam, Khurram Azeem Hashmi, Alain Pagani, Marcus Liwicki, Didier Stricker e Muhammad Zeshan Afzal. "Investigating Attention Mechanism for Page Object Detection in Document Images". Applied Sciences 12, n.º 15 (26 de julho de 2022): 7486. http://dx.doi.org/10.3390/app12157486.
Texto completo da fonteSousa Júnior, Pedro Cavalcante, Luís Fabrício de Freitas Souza, José Jerovane da Costa Nascimento, Lucas Oliveira Santos, Adriell Gomes Marques, Francisco Eduardo Sales Ribeiro e Pedro Pedrosa Rebouças Filho. "Detection and Segmentation of Lungs Regions Using CNN Combined with Levelset". Learning and Nonlinear Models 19, n.º 1 (31 de dezembro de 2021): 45–54. http://dx.doi.org/10.21528/lnlm-vol19-no1-art4.
Texto completo da fonteSouza, 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 e 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, n.º 2 (31 de dezembro de 2021): 4–14. http://dx.doi.org/10.21528/lnlm-vol19-no2-art1.
Texto completo da fonteAgarwal, Palak, Somya Goel, Simran Bhagat e Rahul Singh. "Autonomous Navigation Using Deep Learning". International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology 13, n.º 3 (31 de março de 2025): 1891–97. https://doi.org/10.22214/ijraset.2025.67672.
Texto completo da fonteAlkhalis, 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, n.º 3 (31 de julho de 2024): 603–14. http://dx.doi.org/10.25126/jtiik.938374.
Texto completo da fonteBunnell, Arianna, Dustin Valdez, Thomas Wolfgruber, Aleen Altamirano, Brenda Hernandez, Peter Sadowski e John Shepherd. "Abstract P3-04-05: Artificial Intelligence Detects, Classifies, and Describes Lesions in Clinical Breast Ultrasound Images". Cancer Research 83, n.º 5_Supplement (1 de março de 2023): P3–04–05—P3–04–05. http://dx.doi.org/10.1158/1538-7445.sabcs22-p3-04-05.
Texto completo da fonteSaxena, Saloni, Sneh Thorat, Prachi Jain, Rupal Mohanty e Trupti Baraskar. "Analysis of object detection techniques for bird species identification". Journal of Physics: Conference Series 2325, n.º 1 (1 de agosto de 2022): 012054. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2325/1/012054.
Texto completo da fonteByzkrovnyi, Oleksandr, Kyrylo Smelyakov, Anastasiya Chupryna, Loreta Savulioniene e 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 de junho de 2023): 50–55. http://dx.doi.org/10.17770/etr2023vol3.7299.
Texto completo da fonteMoysiadis, Vasileios, Georgios Kokkonis, Stamatia Bibi, Ioannis Moscholios, Nikolaos Maropoulos e Panagiotis Sarigiannidis. "Monitoring Mushroom Growth with Machine Learning". Agriculture 13, n.º 1 (16 de janeiro de 2023): 223. http://dx.doi.org/10.3390/agriculture13010223.
Texto completo da fontePeterson, T., e R. Green. "ASSESSING RISK PARAMETERS OF ACL INJURY VIA HUMAN POSE ESTIMATION". Orthopaedic Proceedings 105-B, SUPP_3 (fevereiro de 2023): 97. http://dx.doi.org/10.1302/1358-992x.2023.3.097.
Texto completo da fonteAhamed, Asif Shakil, Tchepseu Pateng Uriche Cabrel, MA Chuang, Md Naoroj Jaman e 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, n.º 1 (15 de janeiro de 2025): 1–11. https://doi.org/10.37745/ejbmsr.2013/vol13n1111.
Texto completo da fonteJabir, Brahim, Noureddine Falih e Khalid Rahmani. "Accuracy and Efficiency Comparison of Object Detection Open-Source Models". International Journal of Online and Biomedical Engineering (iJOE) 17, n.º 05 (20 de maio de 2021): 165. http://dx.doi.org/10.3991/ijoe.v17i05.21833.
Texto completo da fonteStrzępek, Krzysztof, Mateusz Salach, Bartosz Trybus, Karol Siwiec, Bartosz Pawłowicz e Andrzej Paszkiewicz. "Quantitative and Qualitative Analysis of Agricultural Fields Based on Aerial Multispectral Images Using Neural Networks". Sensors 23, n.º 22 (17 de novembro de 2023): 9251. http://dx.doi.org/10.3390/s23229251.
Texto completo da fonteKumar, 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, n.º 4 (30 de abril de 2024): 1471–75. http://dx.doi.org/10.22214/ijraset.2024.59840.
Texto completo da fonteMatadamas, Idarh, Erik Zamora e Teodulfo Aquino-Bolaños. "Detection and Classification of Agave angustifolia Haw Using Deep Learning Models". Agriculture 14, n.º 12 (2 de dezembro de 2024): 2199. https://doi.org/10.3390/agriculture14122199.
Texto completo da fonteTun, San Chain, Tsubasa Onizuka, Pyke Tin, Masaru Aikawa, Ikuo Kobayashi e Thi Thi Zin. "Revolutionizing Cow Welfare Monitoring: A Novel Top-View Perspective with Depth Camera-Based Lameness Classification". Journal of Imaging 10, n.º 3 (8 de março de 2024): 67. http://dx.doi.org/10.3390/jimaging10030067.
Texto completo da fonteSilva, 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, n.º 23 (24 de novembro de 2024): 4394. http://dx.doi.org/10.3390/rs16234394.
Texto completo da fonteTitu, Md Fahim Shahoriar, Mahir Afser Pavel, Goh Kah Ong Michael, Hisham Babar, Umama Aman e Riasat Khan. "Real-Time Fire Detection: Integrating Lightweight Deep Learning Models on Drones with Edge Computing". Drones 8, n.º 9 (13 de setembro de 2024): 483. http://dx.doi.org/10.3390/drones8090483.
Texto completo da fonteGuidi, Tommaso, Lorenzo Python, Matteo Forasassi, Costanza Cucci, Massimiliano Franci, Fabrizio Argenti e Andrea Barucci. "Egyptian Hieroglyphs Segmentation with Convolutional Neural Networks". Algorithms 16, n.º 2 (1 de fevereiro de 2023): 79. http://dx.doi.org/10.3390/a16020079.
Texto completo da fontePark, Yu-Hyeon, Sung Hoon Choi, Yeon-Ju Kwon, Soon-Wook Kwon, Yang Jae Kang e Tae-Hwan Jun. "Detection of Soybean Insect Pest and a Forecasting Platform Using Deep Learning with Unmanned Ground Vehicles". Agronomy 13, n.º 2 (6 de fevereiro de 2023): 477. http://dx.doi.org/10.3390/agronomy13020477.
Texto completo da fonteChaiprasittikul, Natkritta, Bhornsawan Thanathornwong, Suchaya Pornprasertsuk-Damrongsri, Somchart Raocharernporn, Somporn Maponthong e Somchai Manopatanakul. "Application of a Multi-Layer Perceptron in Preoperative Screening for Orthognathic Surgery". Healthcare Informatics Research 29, n.º 1 (31 de janeiro de 2023): 16–22. http://dx.doi.org/10.4258/hir.2023.29.1.16.
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