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数字媒体发布系统轻量级部署
被引量:
1
1
作者
谢志金
江歆皓
《网络安全技术与应用》
2014年第11期205-207,共3页
与传统媒体传播相比,以数字信息技术为基础,以互动传播为特点、具有创新形态的新型媒体型态得到了快速发展。新媒体的特征具有交互性与即时性,海量性与共享性,多媒体与超文本,个性化与社群化,随着科技的飞速发展,新媒体越来越受到人们...
与传统媒体传播相比,以数字信息技术为基础,以互动传播为特点、具有创新形态的新型媒体型态得到了快速发展。新媒体的特征具有交互性与即时性,海量性与共享性,多媒体与超文本,个性化与社群化,随着科技的飞速发展,新媒体越来越受到人们的关注。本文以数字媒体发布系统为例,介绍了新媒体系统的分布式轻量级部署,期望在媒体行业的数字化平台建设方面提供一些参考。
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关键词
数字媒体发布系统
分布式
轻量级部署
原文传递
一种基于树莓派部署的改进YOLOv5植物生长状态检测算法
被引量:
1
2
作者
崔强
周艳
+1 位作者
肖洒
赖盛鑫
《电子技术与软件工程》
2023年第5期171-177,共7页
植物的生长过程往往需要一定的时间,在这段时间内,它会演变成不同的阶段,从而对生长环境的要求不同。目前,确定植物生长状态的方法主要是基于人工先验经验和培育者的目视检查。这种传统方法耗时费力,效率低下且准确率有限。学术界已经...
植物的生长过程往往需要一定的时间,在这段时间内,它会演变成不同的阶段,从而对生长环境的要求不同。目前,确定植物生长状态的方法主要是基于人工先验经验和培育者的目视检查。这种传统方法耗时费力,效率低下且准确率有限。学术界已经提出了许多计算机视觉算法来诊断苹果叶病,但大多数算法只能在高性能GPU上运行,这限制了大部分算法在该领域的应用。在本文中,我们优化了yolov5网络结构及其卷积模块,并提出了一种新的yolov5网络。而这种网络具有更简洁、更轻量的结构,使其可以在树莓派上实时检测植物生长状态。我们构建了一个包含5323张图片的植物生长数据集,并将植物的生长状态分为五类。为了优化模型性能,我们采用了以下方法:1.使用Ghost模块替换了普通卷积,从而显著减少参数数量。2.通过CBAM模块引入attention注意力模块来提升模型的特征提取性能。3.修改了mosaic增强部分,将其改为3x3样式,以增强数据的多样性。实验结果表明,本文模型的最高mAP为88.3%,最小模型大小为11.67MB,在GPU服务器上的每秒帧数(FPS)最高为85.6。在树莓派4B上测试达到了11.7FPS,比标准的yolov5提高了4.1%的性能。
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关键词
植物生长装态检测
YOLOv5
注意力机制
轻量级部署
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职称材料
题名
数字媒体发布系统轻量级部署
被引量:
1
1
作者
谢志金
江歆皓
机构
无锡永中软件有限公司
出处
《网络安全技术与应用》
2014年第11期205-207,共3页
基金
"基于云架构的开放式数字新闻传播系统研发与推广"项目资助(2012BAH92F00)
文摘
与传统媒体传播相比,以数字信息技术为基础,以互动传播为特点、具有创新形态的新型媒体型态得到了快速发展。新媒体的特征具有交互性与即时性,海量性与共享性,多媒体与超文本,个性化与社群化,随着科技的飞速发展,新媒体越来越受到人们的关注。本文以数字媒体发布系统为例,介绍了新媒体系统的分布式轻量级部署,期望在媒体行业的数字化平台建设方面提供一些参考。
关键词
数字媒体发布系统
分布式
轻量级部署
Keywords
digital media distribution system
distributed
Lightweight deployment
分类号
TP37 [自动化与计算机技术—计算机系统结构]
原文传递
题名
一种基于树莓派部署的改进YOLOv5植物生长状态检测算法
被引量:
1
2
作者
崔强
周艳
肖洒
赖盛鑫
机构
联通(上海)产业互联网有限公司
出处
《电子技术与软件工程》
2023年第5期171-177,共7页
基金
国家自然科学基金项目(No.61502220)-融合目标感知与对比度的图像和视频显著性检测技术研究(青年科学基金项目)。
文摘
植物的生长过程往往需要一定的时间,在这段时间内,它会演变成不同的阶段,从而对生长环境的要求不同。目前,确定植物生长状态的方法主要是基于人工先验经验和培育者的目视检查。这种传统方法耗时费力,效率低下且准确率有限。学术界已经提出了许多计算机视觉算法来诊断苹果叶病,但大多数算法只能在高性能GPU上运行,这限制了大部分算法在该领域的应用。在本文中,我们优化了yolov5网络结构及其卷积模块,并提出了一种新的yolov5网络。而这种网络具有更简洁、更轻量的结构,使其可以在树莓派上实时检测植物生长状态。我们构建了一个包含5323张图片的植物生长数据集,并将植物的生长状态分为五类。为了优化模型性能,我们采用了以下方法:1.使用Ghost模块替换了普通卷积,从而显著减少参数数量。2.通过CBAM模块引入attention注意力模块来提升模型的特征提取性能。3.修改了mosaic增强部分,将其改为3x3样式,以增强数据的多样性。实验结果表明,本文模型的最高mAP为88.3%,最小模型大小为11.67MB,在GPU服务器上的每秒帧数(FPS)最高为85.6。在树莓派4B上测试达到了11.7FPS,比标准的yolov5提高了4.1%的性能。
关键词
植物生长装态检测
YOLOv5
注意力机制
轻量级部署
分类号
S126 [农业科学—农业基础科学]
TP391.41 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
数字媒体发布系统轻量级部署
谢志金
江歆皓
《网络安全技术与应用》
2014
1
原文传递
2
一种基于树莓派部署的改进YOLOv5植物生长状态检测算法
崔强
周艳
肖洒
赖盛鑫
《电子技术与软件工程》
2023
1
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职称材料
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