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基于改进AlexNet网络的轨道缺陷识别方法
1
作者
赵家祥
方建军
+1 位作者
刘泽宇
施代能
《北京联合大学学报》
CAS
2023年第2期7-11,共5页
针对铁路维护采用人工巡查方式存在准确率不足、效率低下等问题,提出一种基于轻量化AlexNet网络的轨道缺陷识别方法。该方法主要包括融入注意力机制、裁剪全连接层、引入批量归一化取代原有的局部响应归一化等。实验对比验证结果表明,...
针对铁路维护采用人工巡查方式存在准确率不足、效率低下等问题,提出一种基于轻量化AlexNet网络的轨道缺陷识别方法。该方法主要包括融入注意力机制、裁剪全连接层、引入批量归一化取代原有的局部响应归一化等。实验对比验证结果表明,改进后的网络具有更好的识别效果,模型的准确率提高了2.8个百分点,推理速度和稳定性都得到相应提升。
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关键词
轨道缺陷
AlexNet
注意力机制
批量归一化
下载PDF
职称材料
题名
基于改进AlexNet网络的轨道缺陷识别方法
1
作者
赵家祥
方建军
刘泽宇
施代能
机构
北京联合大学城市轨道交通与物流学院
出处
《北京联合大学学报》
CAS
2023年第2期7-11,共5页
文摘
针对铁路维护采用人工巡查方式存在准确率不足、效率低下等问题,提出一种基于轻量化AlexNet网络的轨道缺陷识别方法。该方法主要包括融入注意力机制、裁剪全连接层、引入批量归一化取代原有的局部响应归一化等。实验对比验证结果表明,改进后的网络具有更好的识别效果,模型的准确率提高了2.8个百分点,推理速度和稳定性都得到相应提升。
关键词
轨道缺陷
AlexNet
注意力机制
批量归一化
Keywords
Track defect
AlexNet
Attention mechanism
Batch normalization
分类号
U216.3 [交通运输工程—道路与铁道工程]
下载PDF
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于改进AlexNet网络的轨道缺陷识别方法
赵家祥
方建军
刘泽宇
施代能
《北京联合大学学报》
CAS
2023
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