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基于视觉注意力和深度随机配置网络的高速公路团雾认知
1
作者
陈克琼
安加喜
+1 位作者
布天瑞
刘伟
《皖西学院学报》
2022年第5期75-81,共7页
团雾生成区域的气象环境较为复杂,对团雾的检测效率和精度有较大影响。针对这一问题,探索了一种基于视觉注意力和深度随机配置网络的高速公路团雾系统模型。首先,采用图像通道转换和高斯模糊滤波对输入图像预处理,构建归一化高质量的高...
团雾生成区域的气象环境较为复杂,对团雾的检测效率和精度有较大影响。针对这一问题,探索了一种基于视觉注意力和深度随机配置网络的高速公路团雾系统模型。首先,采用图像通道转换和高斯模糊滤波对输入图像预处理,构建归一化高质量的高速路面样本图像集合。其次,基于视觉注意力机制的构建团雾图像深度特征空间,以多层次差异化表征团雾气象特征信息。最后,基于深度随机网络构造团雾等级分类器,以获取快速高准确率分类模型。为验证方法的有效性,使用行车记录仪高速行驶图像样本构建训练及测试样本空间,并将此方法与其他模型方法进行对比实验。实验结果表明,此方法在模型认知精度和计算速度综合评价方面具有较大优势,能够有效适用于高速行驶过程的团雾气象预测预警。
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关键词
高速公路团雾认知
视觉注意力机制
卷积神经网络
深度随机配置网络
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职称材料
题名
基于视觉注意力和深度随机配置网络的高速公路团雾认知
1
作者
陈克琼
安加喜
布天瑞
刘伟
机构
合肥学院先进制造工程学院
出处
《皖西学院学报》
2022年第5期75-81,共7页
基金
安徽省自然科学基金项目(1908085QF270)
合肥学院人才科研基金项目(18-19RC43)的阶段性研究成果。
文摘
团雾生成区域的气象环境较为复杂,对团雾的检测效率和精度有较大影响。针对这一问题,探索了一种基于视觉注意力和深度随机配置网络的高速公路团雾系统模型。首先,采用图像通道转换和高斯模糊滤波对输入图像预处理,构建归一化高质量的高速路面样本图像集合。其次,基于视觉注意力机制的构建团雾图像深度特征空间,以多层次差异化表征团雾气象特征信息。最后,基于深度随机网络构造团雾等级分类器,以获取快速高准确率分类模型。为验证方法的有效性,使用行车记录仪高速行驶图像样本构建训练及测试样本空间,并将此方法与其他模型方法进行对比实验。实验结果表明,此方法在模型认知精度和计算速度综合评价方面具有较大优势,能够有效适用于高速行驶过程的团雾气象预测预警。
关键词
高速公路团雾认知
视觉注意力机制
卷积神经网络
深度随机配置网络
Keywords
fog cognition on the highway
visual attention
CNNs
Deep SCN
分类号
U412.366 [交通运输工程—道路与铁道工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于视觉注意力和深度随机配置网络的高速公路团雾认知
陈克琼
安加喜
布天瑞
刘伟
《皖西学院学报》
2022
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