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基于改进Faster R-CNN算法的光纤端子序号识别系统
被引量:
3
1
作者
王驿钊
黄曼莉
+2 位作者
陈舜儿
黄红斌
刘伟平
《光通信技术》
北大核心
2019年第5期44-46,共3页
针对电信机房中继器上的光纤跳线与端子进行匹配的问题,提出了一种基于深度学习的目标定位与数字识别的系统。该系统优化了深度学习中单点多盒探测器(SSD)算法与快速基于区域的卷积神经网络(Faster R-CNN)算法的网络结构,结合SSD算法提...
针对电信机房中继器上的光纤跳线与端子进行匹配的问题,提出了一种基于深度学习的目标定位与数字识别的系统。该系统优化了深度学习中单点多盒探测器(SSD)算法与快速基于区域的卷积神经网络(Faster R-CNN)算法的网络结构,结合SSD算法提取有效区域速度快的特点,对自然场景下拍摄的图片进行读数区域的有效分割,然后使用Faster R-CNN算法进行读数区域识别。该系统在实验中测试成功率达到99.9%,能够确保端子号和光纤跳线做到一一对应。
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关键词
光纤端子
序号识别
数字识别
匹配
下载PDF
职称材料
题名
基于改进Faster R-CNN算法的光纤端子序号识别系统
被引量:
3
1
作者
王驿钊
黄曼莉
陈舜儿
黄红斌
刘伟平
机构
暨南大学信息科学技术学院
出处
《光通信技术》
北大核心
2019年第5期44-46,共3页
基金
国家自然基金项目(61875076)资助
文摘
针对电信机房中继器上的光纤跳线与端子进行匹配的问题,提出了一种基于深度学习的目标定位与数字识别的系统。该系统优化了深度学习中单点多盒探测器(SSD)算法与快速基于区域的卷积神经网络(Faster R-CNN)算法的网络结构,结合SSD算法提取有效区域速度快的特点,对自然场景下拍摄的图片进行读数区域的有效分割,然后使用Faster R-CNN算法进行读数区域识别。该系统在实验中测试成功率达到99.9%,能够确保端子号和光纤跳线做到一一对应。
关键词
光纤端子
序号识别
数字识别
匹配
Keywords
fiber optic terminal
serial number recognition
digital recognition
match
分类号
TN929.1 [电子电信—通信与信息系统]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于改进Faster R-CNN算法的光纤端子序号识别系统
王驿钊
黄曼莉
陈舜儿
黄红斌
刘伟平
《光通信技术》
北大核心
2019
3
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