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基于M3CFC-YOLOv7-tiny的矿工乘坐架空乘人装置违章行为识别研究
1
作者
卢纪峰
杨超宇
《煤矿安全》
CAS
北大核心
2024年第11期250-256,共7页
针对矿工乘坐架空乘人装置的违章行为自动识别任务存在煤矿井下轻量化设备部署、复杂环境下识别精度低、数据样本不平衡3个难题,提出了一种基于M3CFC-YOLOv7-tiny的轻量化矿工违章乘车行为智能识别算法。在向YOLOv7-tiny模型中引入Mobil...
针对矿工乘坐架空乘人装置的违章行为自动识别任务存在煤矿井下轻量化设备部署、复杂环境下识别精度低、数据样本不平衡3个难题,提出了一种基于M3CFC-YOLOv7-tiny的轻量化矿工违章乘车行为智能识别算法。在向YOLOv7-tiny模型中引入MobileNetV3-Small网络用于边缘端部署;通过融合CBAM注意力机制提升对矿工行为特征的感知与表达能力;改进CIOU损失函数为Focal-CIOU平衡正负样本损失贡献;并在自建的矿工违章乘车行为数据集上进行消融实验和对比实验。结果表明:改进模型相比于原始模型参数量降低30.6%,浮点计算量降低46.9%,检测精度提升2.3%,实现模型轻量化和实时检测;对比9种目标检测模型,改进模型在多项指标上的综合性能最优且不存在漏检和错检。
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关键词
煤矿安全
架空乘人装置
违章行为识别
M3CFC-YOLOv7-tiny
MobileNetV3-Small
CBAM注意力机制
Focal-CIOU损失函数
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职称材料
题名
基于M3CFC-YOLOv7-tiny的矿工乘坐架空乘人装置违章行为识别研究
1
作者
卢纪峰
杨超宇
机构
安徽理工大学人工智能学院
出处
《煤矿安全》
CAS
北大核心
2024年第11期250-256,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(61873004)。
文摘
针对矿工乘坐架空乘人装置的违章行为自动识别任务存在煤矿井下轻量化设备部署、复杂环境下识别精度低、数据样本不平衡3个难题,提出了一种基于M3CFC-YOLOv7-tiny的轻量化矿工违章乘车行为智能识别算法。在向YOLOv7-tiny模型中引入MobileNetV3-Small网络用于边缘端部署;通过融合CBAM注意力机制提升对矿工行为特征的感知与表达能力;改进CIOU损失函数为Focal-CIOU平衡正负样本损失贡献;并在自建的矿工违章乘车行为数据集上进行消融实验和对比实验。结果表明:改进模型相比于原始模型参数量降低30.6%,浮点计算量降低46.9%,检测精度提升2.3%,实现模型轻量化和实时检测;对比9种目标检测模型,改进模型在多项指标上的综合性能最优且不存在漏检和错检。
关键词
煤矿安全
架空乘人装置
违章行为识别
M3CFC-YOLOv7-tiny
MobileNetV3-Small
CBAM注意力机制
Focal-CIOU损失函数
Keywords
coal mine safety
overhead passenger device
illegal behavior recognition
M3CFC-YOLOv7-tiny
MobileNetV3-Small
CBAM attention mechanism
Focal-CIOU loss function
分类号
TD52 [矿业工程—矿山机电]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于M3CFC-YOLOv7-tiny的矿工乘坐架空乘人装置违章行为识别研究
卢纪峰
杨超宇
《煤矿安全》
CAS
北大核心
2024
0
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职称材料
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