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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
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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。 展开更多
关键词 光纤端子 序号识别 数字识别 匹配
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