news 2026/2/14 4:46:21

YOLOv13 性能核弹级升级!DCMB 模块实测,mAP 最高暴涨 13.88%

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张小明

前端开发工程师

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文章封面图
YOLOv13 性能核弹级升级!DCMB 模块实测,mAP 最高暴涨 13.88%


效果炸裂,绿色线条为添加DCMB模块,蓝色为原模型。
map提升9.23个点,map50

文章目录

  • 移植
    • 创建 ultralytics\cfg\models\v13\yolov13-DCMB.yaml
    • 修改ultralytics\nn\tasks.py
    • 修改ultralytics/nn/modules/__init__.py
    • 修改ultralytics\nn\modules\block.py
  • DCMB (Dynamic ConvMixer Block) 原理详解教程
    • 1. 引言
    • 2. 动态Inception深度卷积核心机制
      • 2.1 多形状卷积核设计
      • 2.2 动态权重生成机制
    • 3. 动态Inception混合器架构
      • 3.1 通道分组处理
      • 3.2 多核尺寸并行处理
      • 3.3 特征融合与投影
    • 4. 卷积门控线性单元(ConvolutionalGLU)
      • 4.1 门控机制原理
      • 4.2 特征维度变换
      • 4.3 深度卷积增强
    • 5. DynamicIncMixerBlock整体架构
      • 5.1 双路径设计
      • 5.2 层缩放(LayerScale)机制
      • 5.3 DropPath正则化
    • 6. 批归一化策略
      • 6.1 BatchNorm的选择
      • 6.2 归一化位置
    • 7. DCMB模块的C2f集成
      • 7.1 模块化构建
      • 7.2 层次化特征提取
    • 8. 技术优势分析
      • 8.1 自适应多尺度特征提取
      • 8.2 多形状卷积核互补
      • 8.3 门控机制增强
      • 8.4 训练稳定性优化
    • 9. 应用场景与性能
      • 9.1 目标检测任务
      • 9.2 图像分类任务
      • 9.3 语义分割任务
    • 10. 总结

移植

创建 ultralytics\cfg\models\v13\yolov13-DCMB.yaml

nc:80# number of classesscales:# model compound scaling constants, i.e. 'model=yolov13n.yaml' will call yolov13.yaml with scale 'n'# [depth, width, max_channels]n:[0.50,0.25,1024]# Nanos:[
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