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题名基于国产嵌入式智能计算平台的无人机检测方法
被引量:7
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作者
崔令飞
郭永红
修全发
史超
张硕阳
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机构
中国兵器工业计算机应用技术研究所
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出处
《兵工学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022年第S01期146-154,共9页
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基金
兵器联合基金项目(6141B012301)。
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文摘
面向陆地战场上对反无人机侦察的现实需求,提出一种基于国产嵌入式智能计算平台的无人机检测方法。针对无人机体型小、易受战场环境影响而不易察觉的难题,采用红外、可见光图像和视频流等多源输入进行目标检测;针对嵌入式平台算力和存储能力有限的特性,构建轻量化深度神经网络,通过将单次多盒检测器(SSD)中的特征提取网络替换为MobileNet进行模型优化;选用国产嵌入式平台比特大陆SE5智能计算盒进行验证,完成模型转换和移植。实验结果表明:所提基于轻量化深度神经网络MobileNet-SSD的无人机检测方法在国产嵌入式智能计算平台上能够准确判断出目标的类别,且平均识别精度和帧率与在开发环境中运行差距不大。充分表明所提方法在国产嵌入式智能计算平台上进行移植后,能够在速度和精度方面满足应用环境对无人机检测算法实时性与准确性的要求。
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关键词
无人机检测
智能计算平台
反无人机
轻量化深度神经网络
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Keywords
UAV detection
embedded intelligent computing platform
anti-UAV
lightweight deep neural network
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分类号
E919
[军事]
TP181
[自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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题名战场可疑目标智能识别与跟踪框架研究
被引量:1
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作者
管秀云
史超
崔令飞
修全发
李理
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机构
中国兵器工业标准化研究所
中国兵器工业计算机应用技术研究所
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出处
《新技术新工艺》
2021年第9期34-39,共6页
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文摘
针对陆战场人、装备等典型目标图像,提出了一套战场可疑目标智能识别与跟踪框架,用于目标检测与图像识别,以及对可疑目标进行跟踪。人脸检测基于MTCNN网络,可以有效检测人脸及人脸中的5个关键点;人脸识别基于FaceNet网络,并且使用随机森林算法作为分类器,训练用于识别10位在影视剧中饰演军人的演员模型,在测试集上的准确率为94.76%;装备目标检测与识别基于YOLO v3模型,能够检测与识别20种武器装备;可疑目标跟踪基于BACF算法,在10个10 s测试视频中,跟踪准确率为90%,平均输出速率为24 fps。
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关键词
MTCNN
FaceNet
可疑目标
随机森林
YOLO
v3
BACF
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Keywords
MTCNN
FaceNet
suspicious targets
random forest
YOLO v3
BACF
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分类号
TP391
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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