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基于深度学习的车站旅客密度检测研究 被引量:4
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作者 王明哲 张研 +1 位作者 杨栋 张秋亮 《中国铁路》 2019年第11期13-17,共5页
车站旅客密度是智能客运车站的重要基础信息。首先阐述模式识别、深度卷积神经网络、实时检测算法在图像检测领域的发展历程,并重点分析Faster-RCNN算法和SSD算法的原理;然后定义车站旅客密度检测评价指标,并对VOC数据集下训练的模型进... 车站旅客密度是智能客运车站的重要基础信息。首先阐述模式识别、深度卷积神经网络、实时检测算法在图像检测领域的发展历程,并重点分析Faster-RCNN算法和SSD算法的原理;然后定义车站旅客密度检测评价指标,并对VOC数据集下训练的模型进行试验测试;最后构建车站行人数据集,用Faster-RCNN算法训练模型,模型在低密度场景和高密度场景的检测准确率分别为88%和85%。结果表明:公开数据集VOC下训练的模型无法直接用于车站旅客密度检测,基于车站行人数据集和Faster-RCNN算法训练的模型可满足现场需求。 展开更多
关键词 旅客密度检测 Faster-RCNN SSD 卷积神经网络 深度学习
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航站楼旅客密度检测系统研究
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作者 关华 刘冬华 +1 位作者 万好 庞粤鸿 《电子技术与软件工程》 2021年第3期154-156,共3页
本文立足于航站楼全域视频覆盖的基础上,研究基于深度学习方法的旅客密度检测系统,结合干扰区域掩膜及密度预警阈值设置,为管理人员智能化技术支撑,提高工作效率,防范安全事件。
关键词 旅客密度检测 密度检测系统 视觉分析
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