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基于约束卷积神经网络的轿车款式识别
被引量:
2
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作者
贾振堂
《上海电力学院学报》
CAS
2018年第2期185-190,共6页
为了对车辆款式和型号进行分类筛选,降低侦查人员的劳动强度,提出了一种用约束卷积神经网络实现轿车款式识别的方法,相比车辆类型识别更为精细。首先通过测试进行正面"车脸"的识别,然后尝试整车车身(并带有部分背景)的识别。...
为了对车辆款式和型号进行分类筛选,降低侦查人员的劳动强度,提出了一种用约束卷积神经网络实现轿车款式识别的方法,相比车辆类型识别更为精细。首先通过测试进行正面"车脸"的识别,然后尝试整车车身(并带有部分背景)的识别。测试结果表明,对于包含部分背景内容的整车车身识别,在卷积神经网络中添加约束条件后,误识别率有4.06%的降幅,从而验证了该方法的有效性。
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关键词
卷积神经网络
约束量
车脸
图像
轿车款式识别
整车图像
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职称材料
题名
基于约束卷积神经网络的轿车款式识别
被引量:
2
1
作者
贾振堂
机构
上海电力学院电子与信息工程学院
出处
《上海电力学院学报》
CAS
2018年第2期185-190,共6页
基金
上海市科学技术委员会重点实验室专项基金(05DZ22305)
文摘
为了对车辆款式和型号进行分类筛选,降低侦查人员的劳动强度,提出了一种用约束卷积神经网络实现轿车款式识别的方法,相比车辆类型识别更为精细。首先通过测试进行正面"车脸"的识别,然后尝试整车车身(并带有部分背景)的识别。测试结果表明,对于包含部分背景内容的整车车身识别,在卷积神经网络中添加约束条件后,误识别率有4.06%的降幅,从而验证了该方法的有效性。
关键词
卷积神经网络
约束量
车脸
图像
轿车款式识别
整车图像
Keywords
convolutional neural network
constraint variables
vehicle appearance
car model recognition
whole car image
分类号
TP391.41 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
TP183 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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作者
出处
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被引量
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1
基于约束卷积神经网络的轿车款式识别
贾振堂
《上海电力学院学报》
CAS
2018
2
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