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题名中国象棋机器人视觉系统设计
被引量:4
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作者
孔凡国
李智宗
刘庆
黄伟
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机构
五邑大学智能制造学部
深圳市圆梦精密技术研究院
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出处
《机械工程师》
2020年第5期1-3,共3页
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基金
广东省引进创新创业团队项目(201301G0105337290)
深圳市海外高层次人才创新创业专项资金(20130412193329296)。
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文摘
针对中国象棋机器人娱乐化智能设备,设计了其关键的视觉系统,实现棋子定位与棋子识别。棋子识别是关键的一步,针对传统识别方法的局限性,以及棋子旋转特性带来的难识别问题,提出一种基于深度学习的字符识别方法。以分组卷积方式改进Inception-V3网络结构,融合可变形卷积层,增强字符形变特征提取能力。实验显示,模型的识别准确率达到99.99%,比传统方法识别效果更好,说明了该方法在棋子识别任务上的有效性。
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关键词
象棋机器人
棋子识别
可变形卷积
深度学习
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Keywords
chess robot
chess recognition
deformable convolution
deep learning
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分类号
TP391.41
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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