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改进的VGG-16卷积神经网络算法在丁腈橡胶片材识别中的应用
被引量:
3
1
作者
何琛
李云红
谢蓉蓉
《西安工程大学学报》
CAS
2021年第2期41-47,共7页
针对VGG-16卷积神经网络识别丁腈橡胶片材时,出现了过拟合、参数量大、准确率较低的问题,提出在缩减原网络深度基础上改进的VGG-16卷积神经网络识别算法。通过嵌入多分辨率分组卷积、混合池化取代最大池化、增加自适配归一化(switchable...
针对VGG-16卷积神经网络识别丁腈橡胶片材时,出现了过拟合、参数量大、准确率较低的问题,提出在缩减原网络深度基础上改进的VGG-16卷积神经网络识别算法。通过嵌入多分辨率分组卷积、混合池化取代最大池化、增加自适配归一化(switchable normalization,SN)的方法,优化了网络结构。实验结果表明:该方法训练时未出现过拟合,参数量约下降至VGG-16的0.098%,相对仅缩减深度的VGG-16网络,识别准确率提高了7.17%,算法可应用于某些固体火箭发动机内绝热层材料的识别。
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关键词
丁腈橡胶片材
卷积
神经网络
VGG-16
归一化
混合池化
多分辨率分组卷积
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题名
改进的VGG-16卷积神经网络算法在丁腈橡胶片材识别中的应用
被引量:
3
1
作者
何琛
李云红
谢蓉蓉
机构
西安工程大学电子信息学院
出处
《西安工程大学学报》
CAS
2021年第2期41-47,共7页
基金
陕西省科技厅青年科学基金项目(2019JQ-255)
西安市科技局高校人才服务企业项目(2019217114GXRC007CG008-GXYD7.2,2019217114GXRC007CG008-GXYD7.8)
国家级大学生创新创业训练计划项目(S202010709003)。
文摘
针对VGG-16卷积神经网络识别丁腈橡胶片材时,出现了过拟合、参数量大、准确率较低的问题,提出在缩减原网络深度基础上改进的VGG-16卷积神经网络识别算法。通过嵌入多分辨率分组卷积、混合池化取代最大池化、增加自适配归一化(switchable normalization,SN)的方法,优化了网络结构。实验结果表明:该方法训练时未出现过拟合,参数量约下降至VGG-16的0.098%,相对仅缩减深度的VGG-16网络,识别准确率提高了7.17%,算法可应用于某些固体火箭发动机内绝热层材料的识别。
关键词
丁腈橡胶片材
卷积
神经网络
VGG-16
归一化
混合池化
多分辨率分组卷积
Keywords
nitrile rubber sheet
convolutional neural network
VGG-16
the normalized
mixed pooling
multi-resolution grouped convolution
分类号
TP391.41 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
改进的VGG-16卷积神经网络算法在丁腈橡胶片材识别中的应用
何琛
李云红
谢蓉蓉
《西安工程大学学报》
CAS
2021
3
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