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基于轻量化YOLO模型的植物叶片识别 被引量:2
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作者 常黎玫 丁学文 +3 位作者 杨旭 孙盼盼 蔡鑫楠 董国军 《智能计算机与应用》 2023年第1期118-122,共5页
为了提升植物叶片的检测能力,减少繁琐的人工成本,本文构建了包含10类常见植物叶片的数据集。应用基于pytorch框架的YOLOv5网络模型对叶片数据集进行训练,并通过训练模型对叶片测试图像进行检测,在识别速度和精度上取得了较好的效果。... 为了提升植物叶片的检测能力,减少繁琐的人工成本,本文构建了包含10类常见植物叶片的数据集。应用基于pytorch框架的YOLOv5网络模型对叶片数据集进行训练,并通过训练模型对叶片测试图像进行检测,在识别速度和精度上取得了较好的效果。实验结果表明,本文检测方法对叶片识别的平均精度为93%,识别速度较快,有效解决了传统植物识别方法中分类器耗时长、准确率低等问题。 展开更多
关键词 植物识别 YOLOv5 深度学习 神经网络 平均精度值
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基于YOLOv7的复杂场景行人检测
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作者 张子怡 丁学文 +1 位作者 刘文艳 蔡鑫楠 《计算机与网络》 2023年第18期68-72,共5页
YOLOv7是目前所有目标检测模型中速度最快和准确度最高的模型,但是应用在复杂场景下的行人目标时,由于提取的特征包含大量冗余背景信息,不能聚焦在行人目标区域,仍存在错检、漏检的情况。为解决这一问题,提出了一种基于YOLOv7的改进模型... YOLOv7是目前所有目标检测模型中速度最快和准确度最高的模型,但是应用在复杂场景下的行人目标时,由于提取的特征包含大量冗余背景信息,不能聚焦在行人目标区域,仍存在错检、漏检的情况。为解决这一问题,提出了一种基于YOLOv7的改进模型,在卷积层加入金字塔特征融合策略(Adaptively Spatial Feature Fusion,ASFF),通过在空域过滤冲突信息以抑制不一致的特征,使网络对不同尺度目标的特征融合能力有所提高。在Human Crowd数据集进行训练和测试改进后的模型效果检测。实验结果表明,改进的YOLOv7算法平均精度为73.5%,与原来的YOLOv7相比,平均精度提升了10.6%,且速度提升为原来的26.14%。 展开更多
关键词 YOLOv7 行人检测 特征融合网络 平均精度值
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基于目标检测模型的无人机影像识别技术
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作者 孙盼盼 丁学文 +2 位作者 常黎玫 蔡鑫楠 董国军 《智能计算机与应用》 2022年第12期70-74,共5页
YOLOv5具有较高的目标检测速度和检测精度,但在无人机影像小目标检测方面效果不太好。为解决在自然环境情况下小目标检测精度低及鲁棒性差等问题,本文以自然环境情况下无人机影像为研究对象,提出了一种改进的YOLOv5小目标检测模型。通... YOLOv5具有较高的目标检测速度和检测精度,但在无人机影像小目标检测方面效果不太好。为解决在自然环境情况下小目标检测精度低及鲁棒性差等问题,本文以自然环境情况下无人机影像为研究对象,提出了一种改进的YOLOv5小目标检测模型。通过对特征图增加上采样处理,使特征图继续扩大,从而降低采样率和缩小感受野,提高模型对小目标的检测能力。改进的模型在天大无人机影像VisDrone数据集上进行了训练和测试。实验结果表明,改进YOLOv5的算法平均精度值为46.4%,与原YOLOv5模型相比,平均精度值提升了14.9%,改进YOLOv5在一定程度上改善了YOLOv5无人机影像识别率。 展开更多
关键词 YOLOv5 无人机影像 上采样 改进算法 平均精度值
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CG-5重力仪在海南岛陆流动观测的零漂特征 被引量:2
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作者 胡金桥 李盛 张帆 《华南地震》 2017年第A01期53-57,共5页
收集整理2010以来海南岛陆流动重力测量数据,获得了使用CG-5重力仪进行流动重力测量期间,每台仪器的日均零漂率,并对测量数据进行拟稳平差处理后获得每期测量数据的平均点值精度。通过研究,认为CG-5重力仪在海南岛陆测量期间的日均零漂... 收集整理2010以来海南岛陆流动重力测量数据,获得了使用CG-5重力仪进行流动重力测量期间,每台仪器的日均零漂率,并对测量数据进行拟稳平差处理后获得每期测量数据的平均点值精度。通过研究,认为CG-5重力仪在海南岛陆测量期间的日均零漂率不存在随着测点纬度的增加而减小的情况;每期观测数据的平均点值精度和两台仪器日均零漂率标准差均值呈正相关关系。 展开更多
关键词 CG-5重力仪 零漂率 平均精度 正相关关系
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