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![基于卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的車輛部件檢測.pdf_第1頁](https://static.zsdocx.com/FlexPaper/FileRoot/2019-3/11/10/05dc82c4-91ae-4e5e-905b-3e71174cec8b/05dc82c4-91ae-4e5e-905b-3e71174cec8b1.gif)
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文檔簡介
1、隨著時代的發(fā)展和科技的進(jìn)步,汽車數(shù)量發(fā)生了指數(shù)性增長,交通堵塞、環(huán)境污染、交通事故頻發(fā)等問題也隨之而來,在此情形下,智能交通系統(tǒng)的概念被人們提出。車輛部件檢測技術(shù)是智能交通系統(tǒng)中的一個重要應(yīng)用,其能夠有效的解決車輛盜竊、交通肇事逃逸等車輛犯罪問題;在視頻設(shè)備的布置成本低、鋪設(shè)時無位置要求等各項(xiàng)優(yōu)勢下,基于圖像的車輛部件檢測是目前普遍使用的一種方法。
本文提出了一種針對靜態(tài)圖像的基于卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的車輛部件檢測算法,該算法使用深度
2、卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(ZF網(wǎng)絡(luò))提取圖像的局部特征,避免了人為定義特征的繁瑣和低效;采用區(qū)域建議網(wǎng)絡(luò)生成候選區(qū)域,大大減少了原來的選擇性搜索方法在原始圖像上生成候選區(qū)域所花費(fèi)的大量的時間;在使用區(qū)域建議網(wǎng)絡(luò)時,本文利用車輛部件的平均長寬比和面積的統(tǒng)計(jì)信息,設(shè)定網(wǎng)絡(luò)輸入的初始區(qū)域長寬比和縮放系數(shù),滿足了實(shí)際應(yīng)用需求。
考慮到車輛作為一個整體,其各個部件在圖像上的不可分割及位置相對固定的特性,在輸出分類結(jié)果時,分別提出了基于各個部件的絕對
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