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自然场景车标数据集的构建及其应用
被引量:
2
1
作者
邹北骥
雷太航
+2 位作者
刘姝
廖望旻
姜灵子
《国防科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第1期95-102,共8页
车标作为车辆身份的关键特征之一,在车辆的监控与辨识中发挥着重要作用。由于自然场景复杂多变,对其中的车标进行准确识别仍具有很大的挑战性。目前公开数据库很少且存在诸多局限,导致研究缺乏可信度和实用性。本文建立了一个面向自然...
车标作为车辆身份的关键特征之一,在车辆的监控与辨识中发挥着重要作用。由于自然场景复杂多变,对其中的车标进行准确识别仍具有很大的挑战性。目前公开数据库很少且存在诸多局限,导致研究缺乏可信度和实用性。本文建立了一个面向自然场景的全新数据集,包含多种采集环境下的10324幅、67类车辆图像。基于此数据集开展应用研究,提出一个目标检测与深度学习相结合的车标识别方法,包括车标区域定位和车标种类预测两大步骤。实验表明,该方法对复杂背景有较强的适应性,在涉及30种车标的分类任务中达到89.0%的总体识别率。
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关键词
车标识别
自然场景
目标检测
深度学习
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职称材料
题名
自然场景车标数据集的构建及其应用
被引量:
2
1
作者
邹北骥
雷太航
刘姝
廖望旻
姜灵子
机构
中南大学计算机学院
中南大学湖南省机器视觉与智慧医疗工程技术研究中心
出处
《国防科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第1期95-102,共8页
基金
国家自然科学基金资助项目(61902435)
湖南省科技计划资助项目(2017WK2074)
湖南省自然科学基金资助项目(2019JJ50808)。
文摘
车标作为车辆身份的关键特征之一,在车辆的监控与辨识中发挥着重要作用。由于自然场景复杂多变,对其中的车标进行准确识别仍具有很大的挑战性。目前公开数据库很少且存在诸多局限,导致研究缺乏可信度和实用性。本文建立了一个面向自然场景的全新数据集,包含多种采集环境下的10324幅、67类车辆图像。基于此数据集开展应用研究,提出一个目标检测与深度学习相结合的车标识别方法,包括车标区域定位和车标种类预测两大步骤。实验表明,该方法对复杂背景有较强的适应性,在涉及30种车标的分类任务中达到89.0%的总体识别率。
关键词
车标识别
自然场景
目标检测
深度学习
Keywords
vehicle logo recognition
natural scene
object detection
deep learning
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
自然场景车标数据集的构建及其应用
邹北骥
雷太航
刘姝
廖望旻
姜灵子
《国防科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021
2
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