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基于改进YOLOv5算法的票据检测
1
作者
扈静
贺竞娇
+1 位作者
龚宇
汪俊峰
《合肥工业大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2024年第11期1459-1464,共6页
在票据全流程识别过程中,针对不同类型票据的目标检测是关键步骤,为实现日常报销过程中不同种类票据快速检测其类型和位置,文章提出一种基于改进YOLOv5算法的票据检测方法。对于原始数据集进行预处理,模拟票据检测中可能出现的干扰信息...
在票据全流程识别过程中,针对不同类型票据的目标检测是关键步骤,为实现日常报销过程中不同种类票据快速检测其类型和位置,文章提出一种基于改进YOLOv5算法的票据检测方法。对于原始数据集进行预处理,模拟票据检测中可能出现的干扰信息,提高训练模型的性能;利用CSPDarkNet53网络进行特征提取,采用基于重合面积、中心点距离、长宽比和角度4个几何参数的SIoU目标位置损失函数,对原损失函数进行改进,提升YOLOv5票据检测的精度,构建票据检测方法。最后通过自建实际拍摄的票据数据集来验证基于改进YOLOv5算法的票据检测的有效性。结果表明,该方法拥有较高的平均精度均值(99.20%)和检测速度(51帧/s),可以满足实际应用场景的要求。
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关键词
票据
目标检测
识别
改进YOLOv5
损失函数
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职称材料
题名
基于改进YOLOv5算法的票据检测
1
作者
扈静
贺竞娇
龚宇
汪俊峰
机构
合肥工业大学机械工程学院
出处
《合肥工业大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2024年第11期1459-1464,共6页
基金
安徽省科技攻关计划资助项目(JZ2016AKKG0837)。
文摘
在票据全流程识别过程中,针对不同类型票据的目标检测是关键步骤,为实现日常报销过程中不同种类票据快速检测其类型和位置,文章提出一种基于改进YOLOv5算法的票据检测方法。对于原始数据集进行预处理,模拟票据检测中可能出现的干扰信息,提高训练模型的性能;利用CSPDarkNet53网络进行特征提取,采用基于重合面积、中心点距离、长宽比和角度4个几何参数的SIoU目标位置损失函数,对原损失函数进行改进,提升YOLOv5票据检测的精度,构建票据检测方法。最后通过自建实际拍摄的票据数据集来验证基于改进YOLOv5算法的票据检测的有效性。结果表明,该方法拥有较高的平均精度均值(99.20%)和检测速度(51帧/s),可以满足实际应用场景的要求。
关键词
票据
目标检测
识别
改进YOLOv5
损失函数
Keywords
bill
object detection
recognition
improved YOLOv5
loss function
分类号
TH693.9 [机械工程—机械制造及自动化]
TP274.5 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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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YOLOv5算法的票据检测
扈静
贺竞娇
龚宇
汪俊峰
《合肥工业大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2024
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