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优化Faster R-CNN算法的小样本缺陷检测研究
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作者 何军红 温观发 黎长鑫 《工业仪表与自动化装置》 2024年第5期94-101,共8页
随着自动化检测技术的发展,基于深度学习的缺陷检测技术以其高精度、高效率、非接触性的特点正逐渐成为工业和学术领域的研究热点。为解决实际工业生产中由于产品缺陷数据集样本不足、类别不均衡导致的模型过拟合、检测精度低等问题,提... 随着自动化检测技术的发展,基于深度学习的缺陷检测技术以其高精度、高效率、非接触性的特点正逐渐成为工业和学术领域的研究热点。为解决实际工业生产中由于产品缺陷数据集样本不足、类别不均衡导致的模型过拟合、检测精度低等问题,提出了一种基于Faster R-CNN算法框架优化的缺陷检测模型Faster R-CNN-H-BFC,通过基于多层感知器(multi-layer perceptron,MLP)实现的幻觉网络能够从具有丰富样本的基类中学习到类共享特征并为新类生成额外的幻觉样本供模型训练,并且针对Faster R-CNN本身存在的识别精度低以及检测效果差等问题,将原始的VGG16主干网络替换为具有残差结构的ResNet50,并引入了特征金字塔网络(Feature Pyramid Networks,FPN)实现多尺度特征融合,添加混合注意力机制(Convolutional Block Attention Module,CBAM)来增强模型的特征提取能力。实验和数据表明:改进后的缺陷检测模型在极少样本场景下具有较好的检测效果,平均检测精度相较于改进前提升了3.11%。 展开更多
关键词 小样本 Faster R-CNN 幻觉网络 特征金字塔网络 注意力机制 缺陷检测
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深度学习滑坡识别算法中样本不平衡问题的研究
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作者 王丽霞 喜文飞 +4 位作者 史正涛 赵子龙 钱堂慧 赵磊 马奕捷 《测绘通报》 CSCD 北大核心 2024年第5期12-18,共7页
山体滑坡是一种常见的地质灾害,一旦发生会给自然生态系统和人类造成重大财产损失和人员伤亡,如何快速准确获取滑坡信息对防灾减灾至关重要。传统的深度学习方法对滑坡样本质量依赖性大,但现有的样本质量参差不齐,极少考虑滑坡样本不平... 山体滑坡是一种常见的地质灾害,一旦发生会给自然生态系统和人类造成重大财产损失和人员伤亡,如何快速准确获取滑坡信息对防灾减灾至关重要。传统的深度学习方法对滑坡样本质量依赖性大,但现有的样本质量参差不齐,极少考虑滑坡样本不平衡问题对深度学习模型性能的影响。针对如何通过改善样本质量提升模型精度的问题,本文从样本质量出发,提出了一种基于多源不平衡样本的Faster R-CNN滑坡目标检测方法,通过对多种不平衡样本的集成训练,研究不同样本对模型综合性能的影响。结果表明:①在困难样本不平衡下模型的准确率为85.16%,F1值为0.69,精确率为56.96%,召回率为86.58%、漏检率为0.33,通过强化样本质量后准确率提升2.04%,精确率提升4.29%,召回率提升1.71%,漏检率降低0.04;②在正负样本不平衡下模型准确率为96.03%,F1值为0.78,精确率为64.50%,召回率为97.15%、漏检率为0.09,通过增加困难样本参与训练后,准确率下降8.45%,精确率下降6.93%,召回率下降7.25%,漏检率提升0.18。困难样本对模型综合性能影响更大,通过提高这部分样本质量可以提升模型检测精度。因此,本文提出的方法为解决深度学习中滑坡数据样本不平衡问题提供了参考。 展开更多
关键词 深度学习 滑坡检测 Faster R-CNN 不平衡样本 GF-2遥感影像
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基于多目标采样和改进Mask R-CNN的木瓜成熟度检测
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作者 齐国红 张云龙 苏曼 《食品与机械》 CSCD 北大核心 2024年第3期52-59,共8页
目的:提高木瓜成熟度检测准确率及鲁棒性。方法:提出一种基于多目标采样和改进Mask R-CNN的木瓜成熟度检测方法。通过均值平均精度、准确率、精确率—召回率曲线和计算时间等指标,验证所提方法的有效性和鲁棒性,并将其检测效果与Faster ... 目的:提高木瓜成熟度检测准确率及鲁棒性。方法:提出一种基于多目标采样和改进Mask R-CNN的木瓜成熟度检测方法。通过均值平均精度、准确率、精确率—召回率曲线和计算时间等指标,验证所提方法的有效性和鲁棒性,并将其检测效果与Faster R-CNN、RetinaNet和CenterMask等方法进行对比。结果:试验方法对木瓜成熟度检测的平均精度均值、50%平均精度均值、75%平均精度均值分别为98.43%,98.67%,98.68%,对未成熟、半成熟和成熟木瓜成熟度的平均检测精度为99.38%,98.81%,99.37%。结论:该方法可用于开发木瓜成熟度检测的电子系统,提升木瓜成熟度检测和木瓜分级的性能。 展开更多
关键词 成熟度检测 多目标采样 Mask R-CNN 小数据集 木瓜
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动态调查的自适应设计及数据质量评估
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作者 李志伟 米子川 李毅 《统计学报》 2024年第4期67-79,共13页
网络调查数据的海量涌入使得传统抽样调查的响应率显著下降,但网络样本的数据质量及可推断性受到质疑,而自适应抽样调查设计作为一种提高数据质量的有效手段,在网络调查实践中逐渐兴起。因此,在回顾和比较现有文献的基础上,系统介绍R统... 网络调查数据的海量涌入使得传统抽样调查的响应率显著下降,但网络样本的数据质量及可推断性受到质疑,而自适应抽样调查设计作为一种提高数据质量的有效手段,在网络调查实践中逐渐兴起。因此,在回顾和比较现有文献的基础上,系统介绍R统计量和偏R统计量的构建原理和估计方法,深入探讨它们在自适应调查设计中的关键作用,并设计数值模拟展示R统计量和偏R统计量的应用过程,验证其在提高数据采集效率和质量控制方面的实际效果。研究结果表明,在目标样本的辅助变量信息可用时,利用R统计量和偏R统计量指导自适应调查的数据收集过程,可以显著提升响应样本的代表性和估计的准确性,大幅度提升网络样本的可推断性和未来样本融合的效率。 展开更多
关键词 抽样技术 自适应调查设计 代表性响应 R统计量 数据质量评估
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基于Loose r-sample的网格质量保持技术 被引量:1
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作者 周喆 吕思哲 顾力栩 《计算机工程》 CAS CSCD 2012年第16期219-222,共4页
为保证虚拟手术系统中的网格质量,提出一种基于Loose r sample理论的快速表面网格重建算法。记录满足Loose r sample采样定理的点集,用以描述物体的轮廓。通过约束Delaunay方法对该点集进行三角化,标记顶点和Delaunay单元,重构新的网格... 为保证虚拟手术系统中的网格质量,提出一种基于Loose r sample理论的快速表面网格重建算法。记录满足Loose r sample采样定理的点集,用以描述物体的轮廓。通过约束Delaunay方法对该点集进行三角化,标记顶点和Delaunay单元,重构新的网格。实验结果表明,该算法能够保证生成网格的质量,简化仿真复杂度。 展开更多
关键词 网格质量 虚拟手术系统 LOOSE rsample理论 DELAUNAY三角剖分 VORONOI图 局部特征
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复杂场景中多阶段自适应帽子检测算法
6
作者 罗晓霞 邓勇 叶鸥 《计算机工程与科学》 CSCD 北大核心 2023年第7期1253-1262,共10页
针对现有目标检测算法在复杂场景中对小尺度帽子存在误检漏检等问题,提出一种多阶段自适应帽子检测算法(MAHD)。首先,构建一个基于自适应卷积的区域预测网络(MA RPN),通过多阶段对锚框的特征进行细化,提高算法在复杂背景下的目标识别能... 针对现有目标检测算法在复杂场景中对小尺度帽子存在误检漏检等问题,提出一种多阶段自适应帽子检测算法(MAHD)。首先,构建一个基于自适应卷积的区域预测网络(MA RPN),通过多阶段对锚框的特征进行细化,提高算法在复杂背景下的目标识别能力;然后,利用自适应采样策略动态分配正负样本,并结合焦点损失函数(Focal Loss)引导MA RPN的训练,提高对小目标的检测精度;最终,在自建的HAT4.5k数据集上进行实验,结果表明,该算法相比Grid R-CNN算法AP提高了2.6%,APS提高了5.1%;并在开源的VisDrone-DET 2019数据集上进一步验证了对小目标的检测效果,所提算法具有较高的检测性能,表明了该算法的可行性和有效性。 展开更多
关键词 帽子检测 自适应采样 自适应卷积 Grid R-CNN 焦点损失
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基于分时多频的噪声系数快速测试方法 被引量:1
7
作者 孟凡 王卫华 +1 位作者 商林峰 马兴胜 《微波学报》 CSCD 北大核心 2023年第4期74-77,共4页
为了解决数字T/R组件测试效率低的问题,文中提出了一种新型的基于分时多频的噪声系数快速测试方法。该方法将测试频率记录于控制信息中,在一次测试过程中采样多频率的基带数据,减少计算机和记录设备之间的通信次数,缩短了噪声系数的测... 为了解决数字T/R组件测试效率低的问题,文中提出了一种新型的基于分时多频的噪声系数快速测试方法。该方法将测试频率记录于控制信息中,在一次测试过程中采样多频率的基带数据,减少计算机和记录设备之间的通信次数,缩短了噪声系数的测试时间。利用宽带数字T/R组件进行试验验证,相比于传统测试方法,在保持相同测量精度情况下,9个频率点时的测试时间可以缩短32%,41个频率点时则可以缩短40%。由此表明,随着测试频率点数的增加,该方法可以显著提升噪声系数的测试效率。 展开更多
关键词 数字T/R组件 噪声系数 快速测试方法 数字采样 多频率
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基于Mask R-CNN模型的虫害识别方法研究
8
作者 张耀丽 许宁 +3 位作者 宋裕民 康建明 张国海 孟庆山 《农业装备与车辆工程》 2023年第1期44-47,52,共5页
为提高果园虫害远程监测自动识别的准确率与稳定性,以梨小食心虫作为研究对象,提出了基于Mask R-CNN目标检测模型的虫害识别方法。在Faster R-CNN模型基础上优化添加用以预测分割的Mask回归分支,将进行2次量化操作的Ro I Pooling层替换... 为提高果园虫害远程监测自动识别的准确率与稳定性,以梨小食心虫作为研究对象,提出了基于Mask R-CNN目标检测模型的虫害识别方法。在Faster R-CNN模型基础上优化添加用以预测分割的Mask回归分支,将进行2次量化操作的Ro I Pooling层替换为使用线性插值算法的Ro I Align层,另外添加并列的FCN层,使模型具有更强大的泛化能力,可在有效检测目标的同时输出高质量的实例分割Mask。采用固定式物联网捕虫装置获取数据样本,并应用数据增广和掩模标注等方法构建数据集,经过深度学习训练,可有效提高果园虫害识别的准确性。实验表明,该方法的目标识别平均准确率达98.87%,能够对梨小食心虫进行精确、稳定、高效的识别,可为精确虫害防治提供参考。 展开更多
关键词 虫害识别 Mask R-CNN模型 样本采集 图像预处理 梨小食心虫
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基于R语言的随机抽样方法及其应用 被引量:4
9
作者 王伟 陈志军 徐辰武 《扬州大学学报(农业与生命科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2014年第2期77-81,共5页
质量安全监测是保障我国产品质量安全的有效手段,抽样是监测工作中的基础环节,样品的随机抽取是保证监测质量的前提。就实际抽样调查中最基本的抽样方法及其适用场合进行介绍,并使用R语言编制抽样语句,探索随机抽样方法的R语言实现问题... 质量安全监测是保障我国产品质量安全的有效手段,抽样是监测工作中的基础环节,样品的随机抽取是保证监测质量的前提。就实际抽样调查中最基本的抽样方法及其适用场合进行介绍,并使用R语言编制抽样语句,探索随机抽样方法的R语言实现问题。结果表明:简单随机抽样、系统抽样可以通过R函数调用直接获得抽样单元;分层抽样、整群抽样和多阶抽样在函数调用之前需要根据总体特征构建抽样总体数据框。 展开更多
关键词 抽样调查 随机抽样 R软件
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公路线形复杂程度对驾驶员HRV的影响研究 被引量:10
10
作者 赵婷 戚春华 +2 位作者 朱守林 高明星 王玉化 《中国安全科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2016年第2期6-12,共7页
通过检测驾驶员心理、生理指标,观察公路线形复杂程度对驾驶员心率变异性(HRV)的影响,研究不合理公路线形对驾驶员行车安全的影响。对内蒙古境内6条公路的线形资料进行调查统计,利用赋值打分法确定各自的复杂程度;选取典型路段进行实驾... 通过检测驾驶员心理、生理指标,观察公路线形复杂程度对驾驶员心率变异性(HRV)的影响,研究不合理公路线形对驾驶员行车安全的影响。对内蒙古境内6条公路的线形资料进行调查统计,利用赋值打分法确定各自的复杂程度;选取典型路段进行实驾试验,通过二列相关系数的计算及相应检验,得到心率变异分析的敏感指标;进而分析公路线形复杂程度对驾驶员心理、生理的影响。结果表明,HRV指标间期均值(MRR)、低高频比值(LF/HF)、样本熵(Samp En)对公路线形复杂程度响应敏感;即复杂程度过低会导致驾驶员由于驾驶任务简单出现反应迟缓、注意力难以集中等现象,影响行车安全;复杂程度过高会使驾驶员时刻保持精神高度集中状态,容易提前产生疲劳,从而威胁行车安全。 展开更多
关键词 线形复杂程度 二列相关系数 心率变异性(HRV) R-R间期均值(MRR) 低高频比值(LF/HF) 样本熵(SampEn)
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r重小波子空间上的Shannon型均匀和非均匀采样定理 被引量:5
11
作者 杨守志 程正兴 杨建伟 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2003年第2期1-6,45,共7页
给出r重小波子空间上的Shannon型均匀和非均匀采样定理。在很弱的条件下,通过r重小波子空间的再生核形成一个Riesz基,然后再利用这个Riesz基构造均匀和非均匀采样定理。最后给出相应的数值算例。
关键词 r重小波子空间 RIESZ基 Shannon型采样定理 再生核 均匀和非均匀采用
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政府科技资助对企业研发投入的影响——基于Heckman样本选择模型的研究 被引量:23
12
作者 翟海燕 董静 汪江平 《研究与发展管理》 CSSCI 北大核心 2015年第5期34-43,共10页
政府科技投入到底对企业研发投入产生什么样的影响,它们之间是互补还是替代?这是学术界长期争论的问题.本文以2006—2009年上海张江高科技园区215家高科技企业的496条非平衡面板数据为样本,通过应用Heckman样本选择模型来消除政府资助... 政府科技投入到底对企业研发投入产生什么样的影响,它们之间是互补还是替代?这是学术界长期争论的问题.本文以2006—2009年上海张江高科技园区215家高科技企业的496条非平衡面板数据为样本,通过应用Heckman样本选择模型来消除政府资助的内生性问题,进而对政府科技资助与企业研发投入之间的关系进行了实证分析.结果表明:从短期来看,政府的科技补贴对企业研发投入具有一定激励作用,但就中长期而言,这种激励作用十分有限.该研究对科学地评价政府科技补贴的效果、反思政府科技投入机制、优化科技政策具有一定借鉴意义. 展开更多
关键词 政府科技补贴 企业研发投入 挤出效应 杠杆效应 Heckman样本选择模型
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Xbar-R控制图自适应采样间隔模型研究 被引量:5
13
作者 何曙光 齐二石 何桢 《组合机床与自动化加工技术》 2007年第5期6-10,共5页
从Xbar-R控制图的假设检验问题出发,研究了t时刻样本均值(Xbar)和极差(R)处于控制限内不同位置时,Xbar-R控制图假设检验的第二类错误(β风险)问题。以此为基础,分析了t时刻样本均值与过程均值(μ)偏移量和过程极差偏移量对β风险的影响... 从Xbar-R控制图的假设检验问题出发,研究了t时刻样本均值(Xbar)和极差(R)处于控制限内不同位置时,Xbar-R控制图假设检验的第二类错误(β风险)问题。以此为基础,分析了t时刻样本均值与过程均值(μ)偏移量和过程极差偏移量对β风险的影响,据此提出了根据偏移量确定t时刻采样间隔的模型,同时,研究了在给定平均步长(ARL)的条件下,确定采样间隔的模型。研究结果表明,可以通过降低采样间隔来减少由于漏判而带来的损失。 展开更多
关键词 Xbar—R控制图 采样间隔 自适应
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基于DXF文件的自由曲面可视化 被引量:2
14
作者 季成年 王仲 +2 位作者 寇欣宇 杨燕罡 范宜艳 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2003年第14期142-144,共3页
三维数据的可视化问题是计算机图形学、计算机辅助设计、计算机视觉等领域的重要课题。论文提出了一种基于DXF文件的编程方法,将由视觉传感器测得的三维数据转为DXF格式,交由逆向工程软件快捷地实现可视化的方法。初步探讨了视觉检测过... 三维数据的可视化问题是计算机图形学、计算机辅助设计、计算机视觉等领域的重要课题。论文提出了一种基于DXF文件的编程方法,将由视觉传感器测得的三维数据转为DXF格式,交由逆向工程软件快捷地实现可视化的方法。初步探讨了视觉检测过程中的自适应采样问题。 展开更多
关键词 可视化 自由曲面 逆向工程 自适应采样
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云南呈贡梁王山现代花粉雨的研究 被引量:21
15
作者 吴玉书 肖家仪 《云南植物研究》 CAS CSCD 1989年第2期145-153,共9页
本文通过对云南呈贡梁王山5块表土分析,初步研究了主要植物花粉的百分含量与其植物覆盖率之间的数量关系,并用校正系数R值表示。按照R值的大小,分为两组:R>1属于超代表性,包括有松、桤木、马桑、蒿和部分蕨类植物;R<1属于低代表性... 本文通过对云南呈贡梁王山5块表土分析,初步研究了主要植物花粉的百分含量与其植物覆盖率之间的数量关系,并用校正系数R值表示。按照R值的大小,分为两组:R>1属于超代表性,包括有松、桤木、马桑、蒿和部分蕨类植物;R<1属于低代表性,包括有油杉、栲和石栎、滇青冈、栎、铁仔。在分析松粉分布特征基础上,认为昆明地区西风急流对松粉的传播是主要因素。 展开更多
关键词 花粉传播 植被 花粉雨
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~3H/^(14)C联合取样装置的研制及初步实验结果 被引量:2
16
作者 黄隆 陈凌 +3 位作者 廖海涛 陈超峰 杨广利 王欣 《原子能科学技术》 EI CAS CSCD 2003年第3期275-281,共7页
研制了一套3H 14C联合取样装置,并用该装置对某重水研究堆烟囱气态排出流中3H、14C浓度进行了5次测量。结果表明,开堆期间(堆运行功率7MW)3H、14C浓度分别约为1 29×104、220Bq m3。3H浓度变化受堆芯相关操作影响较大,14C的浓度变... 研制了一套3H 14C联合取样装置,并用该装置对某重水研究堆烟囱气态排出流中3H、14C浓度进行了5次测量。结果表明,开堆期间(堆运行功率7MW)3H、14C浓度分别约为1 29×104、220Bq m3。3H浓度变化受堆芯相关操作影响较大,14C的浓度变化表现为随着反应堆的运行逐渐升高,停堆以后逐渐下降。测量结果基本反应了该堆的运行情况。 展开更多
关键词 联合取样装置 研制 碳14 气态排出流 低能β辐射体 放射性核素 剂量监测
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基于大气吸收带的超光谱成像仪光谱定标技术研究 被引量:5
17
作者 张春雷 向阳 《光谱学与光谱分析》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2012年第1期268-272,共5页
超光谱成像仪是谱像合一的新型光学遥感仪器,其光谱定标的主要任务就是确定超光谱成像仪各通道中心波长和光谱带宽。利用超光谱成像仪光谱采样间隔和大气吸收带中明显的吸收峰对超光谱成像仪进行光谱定标,并通过与定标好的光纤光谱仪结... 超光谱成像仪是谱像合一的新型光学遥感仪器,其光谱定标的主要任务就是确定超光谱成像仪各通道中心波长和光谱带宽。利用超光谱成像仪光谱采样间隔和大气吸收带中明显的吸收峰对超光谱成像仪进行光谱定标,并通过与定标好的光纤光谱仪结果进行比对,结果显示利用该方法对超光谱成像仪进行光谱定标的定标精度可达1nm。该方法用于棱镜色散型超光谱成像仪光谱定标具有容易实现的特点,并且可以达到较高的定标精度。 展开更多
关键词 光谱定标 成像光谱仪 光谱采样间隔 大气吸收带
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GSM-R场强测试方法研究 被引量:2
18
作者 朱刚 丁聪 +1 位作者 周贤伟 刘文娟 《北京交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第5期39-42,共4页
场强测试是评价与衡量高速铁路GSM-R系统网络覆盖状况的主要手段,是无线通信网建设中重要内容之一,贯穿于网络建设的各个阶段.本文从GSM-R无线信号的传播特性出发,以Lee氏定理的研究方法为基础,探讨目前场强测试理论与实践之间存在差距... 场强测试是评价与衡量高速铁路GSM-R系统网络覆盖状况的主要手段,是无线通信网建设中重要内容之一,贯穿于网络建设的各个阶段.本文从GSM-R无线信号的传播特性出发,以Lee氏定理的研究方法为基础,探讨目前场强测试理论与实践之间存在差距的原因,从理论和实践对我国铁道部规定的4cm标准采样间隔进行了推导和验证. 展开更多
关键词 GSM—R 采样 场强测试方法 4 cm标准
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基于PC/104等效采样电路的设计 被引量:4
19
作者 吴国强 林君 王忠 《吉林大学学报(信息科学版)》 CAS 2003年第2期100-104,共5页
将等效采样技术(利用普通的A/D芯片和低速存储器代替价格昂贵的高位超高速A/D芯片和超高速存储器,实现超高速数据采集的新技术)应用到瞬变电磁法(TEM)探测仪上,使TEM接收机采样率从500kHz提高到500MHz,从而克服了由于TEM探测仪采样率低(... 将等效采样技术(利用普通的A/D芯片和低速存储器代替价格昂贵的高位超高速A/D芯片和超高速存储器,实现超高速数据采集的新技术)应用到瞬变电磁法(TEM)探测仪上,使TEM接收机采样率从500kHz提高到500MHz,从而克服了由于TEM探测仪采样率低(500kHz或更低)而容易丢失瞬变信号的甚早期有用信号这一难题。整个采样系统由PC/104来控制,充分利用了BorlandC++嵌入汇编的优点,节省了CPU因大量乘法运算而耗费的时间。给出了该系统的实现原理、硬件设计及等效算法的设计与实现等。 展开更多
关键词 瞬变电磁法 接收机 等效采样 PC/104嵌入式微型计算机
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基于Faster R-CNN的多任务增强裂缝图像检测方法 被引量:15
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作者 毛莺池 唐江红 +2 位作者 王静 平萍 王龙宝 《智能系统学报》 CSCD 北大核心 2021年第2期286-293,共8页
针对Faster R-CNN算法对多目标、小目标检测精度不高的问题,本文提出一种基于Faster R-CNN的多任务增强裂缝图像检测(Multitask Enhanced Dam Crack Image Detection Based on Faster R-CNN,ME-Faster RCNN)方法。同时提出一种基于K-me... 针对Faster R-CNN算法对多目标、小目标检测精度不高的问题,本文提出一种基于Faster R-CNN的多任务增强裂缝图像检测(Multitask Enhanced Dam Crack Image Detection Based on Faster R-CNN,ME-Faster RCNN)方法。同时提出一种基于K-means的多源自适应平衡TrAdaBoost的迁移学习方法(multi-source adaptive balance TrAdaBoost based on K-means,K-MABtrA)辅助网络训练,解决样本不足问题。ME-Faster R-CNN将图片输入ResNet-50网络提取特征;然后将所得特征图输入多任务增强RPN模型,同时改善RPN模型的锚盒尺寸和大小以提高检测识别精度,生成候选区域;最后将特征图和候选区域发送到检测处理网络。K-MABtrA方法利用K-means聚类删除与目标源差别较大的图像,再在多元自适应平衡TrAdaBoost迁移学习方法下训练模型。实验结果表明:将ME-Faster R-CNN在K-MABtrA迁移学习的条件下应用于小数据集大坝裂缝图像集的平均IoU为82.52%,平均精度mAP值为80.02%,与相同参数设置下的Faster R-CNN检测算法相比,平均IoU和mAP值分别提高了1.06%和1.56%。 展开更多
关键词 裂缝图像检测 Faster R-CNN 多任务检测 小目标检测 迁移学习 大坝安全 区域建议网络 小样本
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