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欧盟兽药上市许可途径介绍及EMA集中审评程序批准兽药情况分析
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作者 孙雷 李丹 +4 位作者 徐倩 王亦琳 叶妮 孙红洋 汪霞 《中国兽药杂志》 2024年第8期36-46,共11页
本文介绍了欧盟兽药上市许可途径,汇总了EMA(含EMEA)成立以来由集中审评程序(CP)批准的兽药情况,并从批准动物和批准用途等方面进行统计分析,希望能对我国的兽药研发和审评工作有一定指导意义。
关键词 欧盟 EMA 兽药 上市许可 集中审评程序 批准
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基于YOLOv8n的航拍图像小目标检测算法
2
作者 齐向明 严萍萍 姜亮 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2024年第24期200-210,共11页
针对航拍图像小目标检测中存在目标密集和相互遮挡问题,提出一种基于YOLOv8n的航拍图像小目标检测算法。在主干网络末段,置换C2f中Bottleneck为改进后的FasterNet,保持通道数并提升收敛速度;替换SPPF中CBS激活函数SiLU为ReLU使输入负值... 针对航拍图像小目标检测中存在目标密集和相互遮挡问题,提出一种基于YOLOv8n的航拍图像小目标检测算法。在主干网络末段,置换C2f中Bottleneck为改进后的FasterNet,保持通道数并提升收敛速度;替换SPPF中CBS激活函数SiLU为ReLU使输入负值置零,在CBS后引入SE注意力机制扩张感受野,保留更多小目标特征。输出端检测头前嵌入高效多尺度注意力机制EMA获取更多细节信息,进一步提高小目标关注度。将基线网络损失函数CIoU替换成Wise IoU,提供增益分配策略,专注普通质量锚框,提高网络泛化能力。在数据集VisDrone2021和RSOD上做消融实验和对比实验,相较于基线算法,mAP@0.5分别提升5.1和7.2个百分点,mAP@0.5:0.95分别提升4.4和2.1个百分点,表明检测精度指标显著提升;在公开数据集VOC2007+2012上做泛化实验,mAP@0.5提升3.8个百分点,表明具有良好的鲁棒性。 展开更多
关键词 航拍图像 小目标检测 YOLOv8n FasterNet SPPF模块 高效多尺度注意力机制(EMA) Wise IoU
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日常活动地理环境对居民瞬时幸福感的影响 被引量:4
3
作者 苏玲玲 周素红 +2 位作者 关美宝 柴彦威 齐兰兰 《地理科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2024年第2期278-287,共10页
地理环境对居民幸福感的影响是地理学近年来的热点话题,尽管地理学的幸福感研究取得了一定的成果,但对于幸福感如何表现为一种短暂的情感经历并与日常活动时空地理背景相联系的研究较少。本研究采用生态瞬时评估(EMA)获取实时的幸福感,... 地理环境对居民幸福感的影响是地理学近年来的热点话题,尽管地理学的幸福感研究取得了一定的成果,但对于幸福感如何表现为一种短暂的情感经历并与日常活动时空地理背景相联系的研究较少。本研究采用生态瞬时评估(EMA)获取实时的幸福感,通过GPS和移动传感器收集活动地的即时环境数据,来探索日常活动地理环境与瞬时幸福感之间的关系。研究结果表明,居民瞬时幸福感体验受到活动地点即时环境的影响,适宜的温度、POI密度可以促进幸福感,而噪音、PM_(2.5)、人口密度、POI类型和交叉路口不利于幸福感。日常活动地理环境与瞬时幸福感的关系也受到时间和空间要素的调节,相比工作日,休息日的活动地即时环境对幸福感的影响更大;而活动的离家距离会削弱建成环境与幸福感的关系。研究证实了日常活动地理环境与瞬时幸福感相关,并受到时空行为特征的调节,为指导中国城市的环境规划与管理提供参考。 展开更多
关键词 瞬时幸福感 地理环境 日常活动 EMA 移动技术
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EMA数字孪生模型构建方法研究 被引量:2
4
作者 王超 李虹 +2 位作者 郭彦青 张辰荣 米鑫 《煤矿机械》 2024年第1期166-169,共4页
为解决工程实践中机电作动器(EMA)的理论模型与实际运行数据无法实时交互和调整的问题,引入了数字孪生技术。首先从几何、物理、行为和规则四方面构建EMA孪生机理模型;其次基于BP神经网络建立了孪生数据模型,利用卡尔曼滤波实现孪生机... 为解决工程实践中机电作动器(EMA)的理论模型与实际运行数据无法实时交互和调整的问题,引入了数字孪生技术。首先从几何、物理、行为和规则四方面构建EMA孪生机理模型;其次基于BP神经网络建立了孪生数据模型,利用卡尔曼滤波实现孪生机理模型和孪生数据模型的融合;最后通过仿真验证了孪生机理模型和孪生数据模型的准确性和可行性。 展开更多
关键词 EMA 数字孪生 卡尔曼滤波 BP
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基于YOLOv8n改进的织物疵点检测算法
5
作者 刘伟宏 李敏 +2 位作者 朱萍 崔树芹 颜小运 《棉纺织技术》 CAS 2024年第10期19-25,共7页
为了解决织物疵点检测中小目标疵点难以检测的问题,提出了一种基于改进YOLOv8n算法的织物疵点检测系统。首先,在特征融合部分,采用了兼顾速度和精度的GSConv替代原有的卷积核,并引入了Slim⁃neck特征融合模块,使每个特征层能够同时考虑... 为了解决织物疵点检测中小目标疵点难以检测的问题,提出了一种基于改进YOLOv8n算法的织物疵点检测系统。首先,在特征融合部分,采用了兼顾速度和精度的GSConv替代原有的卷积核,并引入了Slim⁃neck特征融合模块,使每个特征层能够同时考虑深层特征的语义信息和浅层特征的细节信息,提高了对小目标的特征响应,同时简化了模型并降低了计算复杂度。其次,设计了用于检测小疵点目标的检测层P2,增强了模型对小疵点目标的检测能力,使其更适用于织物疵点检测任务。最后,采用指数滑动样本加权函数(EMA⁃SlideLoss)替代了交叉熵损失函数,以增强模型的类别分类能力,提高训练的稳定性。试验结果表明:在检测20类疵点时,相较于YOLOv8n模型,该研究方法在mAP@0.5方面提高了0.142,同时实现了47.4帧/s的检测速度。改进的YOLOv8n模型对网络的性能提升是有效的。 展开更多
关键词 织物疵点 YOLOv8n算法 Slim⁃neck EMA⁃Slideloss GSConv
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基于YOLO v8-Tea的茶叶病害检测方法
6
作者 贾瀛睿 龙阳 +2 位作者 胡蓉华 崔艳荣 桂余鹏 《江苏农业科学》 北大核心 2024年第15期213-221,共9页
针对真实场景下复杂的茶叶病害特征检测准确率低、误检率和漏检率高,以及难以进行移动设备上部署等问题,提出一种基于YOLO v8-Tea的茶叶病害检测算法。该算法是在YOLO v8的基础上做的改进,首先,替换了C2f中的Bottleneck,采用FasterBloc... 针对真实场景下复杂的茶叶病害特征检测准确率低、误检率和漏检率高,以及难以进行移动设备上部署等问题,提出一种基于YOLO v8-Tea的茶叶病害检测算法。该算法是在YOLO v8的基础上做的改进,首先,替换了C2f中的Bottleneck,采用FasterBlock来减少参数量和计算量。同时,引入了多尺度注意力EMA模块,以增强全局上下文信息的获取。最后,采用BiFPN模块,以更好地融合多尺度特征,并改进了颈部网络,以提高检测精度。结果表明,YOLO v8-Tea算法在平均精度方面比传统YOLO v8n提高了5.7百分点,从而能更准确地检测复杂的茶叶病害特征。与此同时,模型的参数量和计算量分别减少了47.9%和28.4%,模型的权重文件的大小减小了45.2%,仅为3.4 M。YOLO vs-Tea算法的平均精度比经典的YOLO系列算法中的YOLO v4-tiny、YOLO v5n、YOLO v6n、YOLO v7-tiny分别提高24.6、6.8、5.5、2.5百分点。这些改进使得本研究算法更适合茶叶病害检测任务以及在移动设备中的高效部署。该算法在茶叶病害检测方面取得了显著的性能提升。通过降低参数量和计算量以及优化模型的部署,为实际农业场景中的茶叶病害检测提供了一个更可行的解决方案,为茶叶产业提供了有前景的技术,可以提高茶叶病害检测的效率和准确性。 展开更多
关键词 茶叶病害 检测 YOLO v8-Tea FasterBlock EMA BiFPN
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基于Goddard评分法的肺气肿自监督分级算法研究
7
作者 韩云龙 王苹苹 +3 位作者 卢绪香 杨毅 丁鹏 魏本征 《生物医学工程研究》 2024年第3期223-231,共9页
针对肺气肿智能化诊断高度依赖高质量标注数据、图像空间信息复杂及特征提取不足等问题,本研究基于Goddard评分法设计了一种肺气肿分级算法。首先,利用SimSiam框架进行自监督学习,以解决对大量高质量标注数据的依赖;其次,引入连续3D卷... 针对肺气肿智能化诊断高度依赖高质量标注数据、图像空间信息复杂及特征提取不足等问题,本研究基于Goddard评分法设计了一种肺气肿分级算法。首先,利用SimSiam框架进行自监督学习,以解决对大量高质量标注数据的依赖;其次,引入连续3D卷积模块和高效多尺度注意模块(efficient multi-scale attention, EMA),通过整合上肺野、中肺野及下肺野的信息捕捉肺部图像中的关键空间信息,以提升模型在处理复杂肺部CT图像时的特征提取能力和识别精度。实验结果显示,在识别肺气肿存在、轻度肺气肿与无肺气肿、肺气肿严重程度的分级任务中,模型准确率分别为88.79%、83.44%、57.4%。结果表明,本算法在肺气肿识别和分类任务中表现良好,具有一定的临床意义。 展开更多
关键词 慢性阻塞性肺疾病 肺气肿 CT影像 自监督学习 EMA 3D卷积
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基于特征插值的深度图对比聚类算法
8
作者 杨希洪 郑群 +2 位作者 章佳欣 王沛 祝恩 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2024年第11期157-165,共9页
Mixup是图像领域中一种有效的数据增强方法,它通过对输入图像以及标签进行插值来合成新的样本进而扩大训练分布。然而,在图节点聚类任务中,由于图数据拓扑结构的不规则性和连通性以及无监督的场景,设计有效的插值方法成为一项具有挑战... Mixup是图像领域中一种有效的数据增强方法,它通过对输入图像以及标签进行插值来合成新的样本进而扩大训练分布。然而,在图节点聚类任务中,由于图数据拓扑结构的不规则性和连通性以及无监督的场景,设计有效的插值方法成为一项具有挑战性的任务。为了解决上述问题,首先通过设计不共享参数的编码器来获取视图的嵌入特征,有效融合节点的特征和结构信息。然后将视图的嵌入特征及其对应的伪标签进行混合插值,从而将Mixup引入聚类任务中。为了确保伪标签的可靠性,设置了阈值来筛选高置信度的伪标签,并通过EMA的方式更新模型参数,使模型平稳优化的同时考虑了训练的历史信息。此外,设计了一个图对比学习模块,以保证特征在不同视图下的一致性,从而减少信息冗余,提高模型的判别能力。最终,通过在6个数据集上的大量实验证明了所提方法的有效性。 展开更多
关键词 数据增强 图对比聚类 EMA Mixup 图神经网络
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基于EBP-YOLOv8的葡萄叶病害检测与识别方法研究
9
作者 蔺瑶 曾晏林 +4 位作者 刘金涛 李佳骏 李双 董晖 杨毅 《山东农业大学学报(自然科学版)》 北大核心 2024年第3期322-334,共13页
为提高实际环境中葡萄叶病害检测的准确率,适合视频实时监测、无人机等嵌入式AI应用场景,对YOLOv8目标检测模型从模型结构、轻量化等方面进行改进,构建了EBP-YOLOv8。首先在颈部网络中引入BiFPN结构,加强模型特征层之间的融合,改善对小... 为提高实际环境中葡萄叶病害检测的准确率,适合视频实时监测、无人机等嵌入式AI应用场景,对YOLOv8目标检测模型从模型结构、轻量化等方面进行改进,构建了EBP-YOLOv8。首先在颈部网络中引入BiFPN结构,加强模型特征层之间的融合,改善对小目标的检测能力;其次使用C2_P来替换颈部网络中的C2f结构,实现模型的轻量化,在降低模型计算量的同时而不影响其精度;然后在特征提取网络中融入EMA注意力机制,提升网络对感兴趣区域的关注,提升模型对复杂背景、相似病斑的识别能力;最后将CIoU损失函数替换为ECIoU损失函数,进一步提升模型的检测性能,使模型能够更好地收敛。EBP-YOLOv8对比YOLOv8n、Faster-RCNN、RetinaNet、YOLOv8n、YOLOv8s、YOLOv7、YOLOv7-Tiny、YOLOv4-Tiny,mAP分别提升了3.2%、13.87%、3.49%、3.2%、1.3%、5%、4.7%、8.8%,模型大小仅5.3MB。改进后的算法在轻量化及保证实时性的同时有效提高了检测精度,可以为开发葡萄叶病害实时检测边缘系统提供有效参考。 展开更多
关键词 葡萄叶病害 YOLOv8 BiFPN EMA注意力机制 轻量化
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基于语义分割的纱筒余纱量检测方法研究
10
作者 徐寅哲 陆伟健 史伟民 《棉纺织技术》 CAS 2024年第4期23-29,共7页
为解决圆形纬编针织机器人自动化生产线背景复杂以及纱筒尺寸变化大而导致检测算法准确率较低且精度低等问题,提出了一种基于语义分割的纱筒余纱量检测方法。首先在YOLOv8的基础上通过DSSConv模块替换C2F模块,防止出现特征冗余与特征信... 为解决圆形纬编针织机器人自动化生产线背景复杂以及纱筒尺寸变化大而导致检测算法准确率较低且精度低等问题,提出了一种基于语义分割的纱筒余纱量检测方法。首先在YOLOv8的基础上通过DSSConv模块替换C2F模块,防止出现特征冗余与特征信息丢失;针对纱筒尺寸多与背景纱筒对检测效果造成的影响,引入EMA注意力机制来提升获取前景纱筒的能力,最后在Neck层使用SQConv模块替换C3模块,利用改进的组卷积提高模型在Neck层的推理速度,添加了SENet注意力机制减少纱筒细节特征的遗漏率。试验表明:改进后的模型mAP@0.5:0.95值达到94.1%,推理速度为65.71帧/s,优于原YOLOv8模型。该研究算法检测纱筒余纱量的平均误差小于2 mm,可实现测量不同成像距离的纱筒余纱量,能够满足实际生产需求。 展开更多
关键词 语义分割 YOLOv8模型 EMA注意力机制 纱筒余纱量 机器视觉
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基于改进YOLOv8的火灾目标检测系统 被引量:3
11
作者 马冉 顾宏 《人工智能与机器人研究》 2024年第1期56-65,共9页
火灾发生初期,烟雾状态变化多端火焰的尺寸大小也非常小,现有的目标检测算法面对这复杂情况下会出现检测速度慢、检测准确率低。针对类似这样的问题,本文提出了基于改进YOLOv8的火灾目标检测系统。在YOLOv8的骨干网络末端添加BotNet结构... 火灾发生初期,烟雾状态变化多端火焰的尺寸大小也非常小,现有的目标检测算法面对这复杂情况下会出现检测速度慢、检测准确率低。针对类似这样的问题,本文提出了基于改进YOLOv8的火灾目标检测系统。在YOLOv8的骨干网络末端添加BotNet结构,用来增强网络对火灾的特征提取,在YOLOv8的头部末端引入EMA注意力机制防止权重剧烈变化。改进的YOLOv8模型提高了目标检测的精确度。实验的结果表明,改进的YOLOv8模型与YOLOv8模型对比,改进的YOLOv8模型在mAP上提高了2.3%、火灾与烟雾的预测准确率也分别提高了1.4%和1%,进一步说明改进的YOLOv8模型可以满足对火灾的目标检测。 展开更多
关键词 目标检测 YOLOv8 BOTNET EMA
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基于YOLOv8的中华鲟智能检测方法
12
作者 夏菲菲 贾永红 +1 位作者 周温晖 程欣悦 《计算机科学与应用》 2024年第4期213-218,共6页
针对水下鱼类视频图像通常存在严重遮挡、近背景色、目标尺寸不一致的问题,在YOLOv8检测算法基础上,引入EMA注意力机制,利用该机制能自动学习并更加准确地捕捉中华鲟关键特征,以提升YOLOv8的预测能力。将引入EMA注意力机制的YOLOv8检测... 针对水下鱼类视频图像通常存在严重遮挡、近背景色、目标尺寸不一致的问题,在YOLOv8检测算法基础上,引入EMA注意力机制,利用该机制能自动学习并更加准确地捕捉中华鲟关键特征,以提升YOLOv8的预测能力。将引入EMA注意力机制的YOLOv8检测算法用于中华鲟检测的试验结果表明:在精度mAP@0.5方面,改进的YOLOv8模型相比原始YOLOv8模型提高了3.7%,达到了94%。因此引入EMA注意力机制的YOLOv8检测算法能更好地用于水下视频中华鲟检测。 展开更多
关键词 YOLOv8 目标检测 EMA注意力机制
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EMA直线作动器的参数测量试验台
13
作者 孔庆飞 刘庆海 +2 位作者 康运江 林通 陈炜 《机电产品开发与创新》 2024年第5期101-105,共5页
EMA直线作动器的参数测量试验台是一种用于测试EMA(Electro-Magnetic Actuator,电磁作动器)直线运动性能的设备。它通常用于评估和研究EMA的各种参数,例如位移、速度、加速度、驱动力等。其通过磁粉制动器对滚珠丝杠副施加一个外力,以... EMA直线作动器的参数测量试验台是一种用于测试EMA(Electro-Magnetic Actuator,电磁作动器)直线运动性能的设备。它通常用于评估和研究EMA的各种参数,例如位移、速度、加速度、驱动力等。其通过磁粉制动器对滚珠丝杠副施加一个外力,以此来阻止电机对滚珠丝杠副施加的推力,并且利用拉压力传感器、直线位移传感器、转矩转速传感器记录电机主轴在不同行程位置时的拉压力和转矩转速,并通过数据处理将测量结果显示在显示屏上,以此来达到对EMA直线作动器的参数测量。 展开更多
关键词 EMA直线作动器 EMA试验台 传感器 参数测量
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Unmanned Ship Identification Based on Improved YOLOv8s Algorithm
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作者 Chun-Ming Wu Jin Lei +2 位作者 Wu-Kai Liu Mei-Ling Ren Ling-Li Ran 《Computers, Materials & Continua》 SCIE EI 2024年第3期3071-3088,共18页
Aiming at defects such as low contrast in infrared ship images,uneven distribution of ship size,and lack of texture details,which will lead to unmanned ship leakage misdetection and slow detection,this paper proposes ... Aiming at defects such as low contrast in infrared ship images,uneven distribution of ship size,and lack of texture details,which will lead to unmanned ship leakage misdetection and slow detection,this paper proposes an infrared ship detection model based on the improved YOLOv8 algorithm(R_YOLO).The algorithm incorporates the Efficient Multi-Scale Attention mechanism(EMA),the efficient Reparameterized Generalized-feature extraction module(CSPStage),the small target detection header,the Repulsion Loss function,and the context aggregation block(CABlock),which are designed to improve the model’s ability to detect targets at multiple scales and the speed of model inference.The algorithm is validated in detail on two vessel datasets.The comprehensive experimental results demonstrate that,in the infrared dataset,the YOLOv8s algorithm exhibits improvements in various performance metrics.Specifically,compared to the baseline algorithm,there is a 3.1%increase in mean average precision at a threshold of 0.5(mAP(0.5)),a 5.4%increase in recall rate,and a 2.2%increase in mAP(0.5:0.95).Simultaneously,while less than 5 times parameters,the mAP(0.5)and frames per second(FPS)exhibit an increase of 1.7%and more than 3 times,respectively,compared to the CAA_YOLO algorithm.Finally,the evaluation indexes on the visible light data set have shown an average improvement of 4.5%. 展开更多
关键词 Unmanned ships R_YOLO EMA CSPStage YOLOv8s
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基于Faster-YOLOv8网络模型的车载交通标志检测算法研究
15
作者 高良鹏 赵博文 简文良 《重庆交通大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2024年第8期114-123,共10页
交通标志检测是自动驾驶、智能交通系统以及道路安全监控等的关键任务之一。针对交通标志检测存在小目标数量多、精度低、传统模型体积大、不宜部署等问题,基于YOLOv8n网络模型提出了一种新的交通标志检测算法—Faster-YOLOv8。该模型在... 交通标志检测是自动驾驶、智能交通系统以及道路安全监控等的关键任务之一。针对交通标志检测存在小目标数量多、精度低、传统模型体积大、不宜部署等问题,基于YOLOv8n网络模型提出了一种新的交通标志检测算法—Faster-YOLOv8。该模型在Neck部分采用C2f-Faster模块(C2f和FasterNet的高效融合)来优化YOLOv8n网络结构,降低模型参数量及模型大小;引入EMA注意力机制,并应用于模型主干网络,实现了更好的多尺度感知和空间感知,增强了模型的特征提取能力;通过添加小目标检测层,有效地结合了不同尺度特征信息,保留更多的细节信息,从而提高了对小目标的检测能力;采用SioU作为边界损失函数提高检测精度。研究结果表明:改进的Faster-YOLOv8在中国交通标志检测数据集TT100K中的检测精度(P_(recision))、召回率(R_(ecall))、平均精度均值(m_(AP@0.5))分别达到了79.8%、69.3%、77.8%,相比YOLOv8n模型提升了1.1%、2.8%、2.9%,参数量及模型大小减少了23.59%、19.16%,在检测准确性和模型轻量化方面都取得了显著改进,与现有方法相比,具有更强的实际应用价值。 展开更多
关键词 交通工程 YOLOv8 交通标志 FasterNet EMA SIoU
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多尺度特征融合增强的行人翻越护栏检测
16
作者 刘罡 侯恩翔 +2 位作者 黄孙港 闫曙光 黄应征 《电子测量技术》 北大核心 2024年第14期127-138,共12页
针对行人翻越护栏检测在遮挡、多目标密集以及多人翻越的复杂场景下出现的漏检、误检和检测精度低的问题,提出了一种多尺度特征融合增强的行人翻越护栏检测算法。首先,设计了一种基于Dual Vision Transformer和SCConv构建的SCDVT模块,... 针对行人翻越护栏检测在遮挡、多目标密集以及多人翻越的复杂场景下出现的漏检、误检和检测精度低的问题,提出了一种多尺度特征融合增强的行人翻越护栏检测算法。首先,设计了一种基于Dual Vision Transformer和SCConv构建的SCDVT模块,应用于主干网络,增强了对全局上下文信息和更细粒度信息的捕获,提升了网络的局部精细特征提取和特征融合能力;其次,提出多尺度特征融合增强模块AM-SPPFCSPC,弥补了最大池化带来的特征损失,提高了特征图的丰富性和完整性,增强了多尺度特征提取和特征融合能力;另外,对特征融合层再进行细化,使用GSConv替换普通卷积,并基于GSConv和SCConv设计了VOV-GSCCSP模块,有效的降低了计算成本和模型的复杂度,同时又保持较高的精度;最后在主干引入高效多尺度注意力EMA,减少了复杂背景下无关目标的干扰,融合了多尺度信息,实现了更丰富的特征聚合。在自制行人翻越护栏数据集上的实验结果表明,本文所提算法在增加较少参数量的情况下,其mAP达到了93.6%,较原模型提高了4.5%,并且检测速度为108.5 FPS,改善了漏检、误检和检测精度低的问题,同时仍具有较高的实时性,更适用于行人翻越护栏的实时性检测。 展开更多
关键词 翻越护栏检测 Dual Vision Transformer 特征融合增强 EMA
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基于深度学习和物联网技术的水库危险行为识别系统
17
作者 柯鹏飞 黄志旺 +2 位作者 李文通 李函蔚 刘锋涛 《广东水利水电》 2024年第11期88-92,共5页
针对当前水库信息化程度低、监管不完善等问题,设计开发了一套基于深度学习算法和物联网技术的水库危险行为识别系统,主要包括视频监控、识别预警和预警统计等多个功能模块,构建了一个面向水库危险行为的实时全天候监控、识别、预警平台... 针对当前水库信息化程度低、监管不完善等问题,设计开发了一套基于深度学习算法和物联网技术的水库危险行为识别系统,主要包括视频监控、识别预警和预警统计等多个功能模块,构建了一个面向水库危险行为的实时全天候监控、识别、预警平台,旨在加强水库周边区域的安全管理,预防和减少因钓鱼、游泳和非法越界等危险行为导致的安全事故。为解决自然环境复杂、小目标对象检测难的问题,系统基于目标检测算法(YOLO),融合了高效多尺度注意力模型(EMA),以提高危险行为识别的准确率和可靠性,在实际部署和应用中能有效缓解水库巡查不到位的问题,全面提升了水库安全监管的智能化水平。 展开更多
关键词 水库 深度学习 YOLO EMA 危险行为识别
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AUDEMARS PIGUET新作登场 材质色彩全面突破
18
作者 Chaos 《钟表》 2024年第2期22-23,共2页
2024年,AUDEMARS PIGUET爱彼在早春三月推出新作,十余款作品涵盖了皇家橡树、皇家橡树离岸型以及CODE 11.59这几大爱彼近年来最受世人关注的核心系列。此次亮相,最重磅的作品是一款以全新材质打造的Royal Oak皇家橡树系列自动上链浮动式... 2024年,AUDEMARS PIGUET爱彼在早春三月推出新作,十余款作品涵盖了皇家橡树、皇家橡树离岸型以及CODE 11.59这几大爱彼近年来最受世人关注的核心系列。此次亮相,最重磅的作品是一款以全新材质打造的Royal Oak皇家橡树系列自动上链浮动式陀~飞轮镂空腕表,独特金属色泽与复杂机械结构相得益彰,呈现出复杂制表工艺与当代设计风格交映而生的和谐美感。 展开更多
关键词 浮动式 复杂机械 当代设计 RS EMA
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基于改进ED-YOLOv5s的矿井安全帽佩戴检测算法
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作者 郭云飞 侯艳文 陶虹京 《无线互联科技》 2024年第19期20-24,52,共6页
煤矿井下工作中安全帽佩戴是事关工人生命安全的一大关键要素。基于视频图像进行分析的技术虽可以较好地检测工人安全帽佩戴情况从而将事故带来的损害最小化,但是在矿井下的图像收集过程中往往存在各种各样的现实因素,例如环境复杂、存... 煤矿井下工作中安全帽佩戴是事关工人生命安全的一大关键要素。基于视频图像进行分析的技术虽可以较好地检测工人安全帽佩戴情况从而将事故带来的损害最小化,但是在矿井下的图像收集过程中往往存在各种各样的现实因素,例如环境复杂、存在多个目标等,给技术人员造成很大的干扰。针对以上问题,文章通过引进EMA注意力机制与DIoU损失函数,提出了一种改进的ED-YOLOv5s模型。在自制数据集上对该模型进行了消融实验,结果表明该模型相比原模型在图像检测速度和精度方面都有较大的提升。随后,文章将该算法与YOLOv7-tiny、YOLOv8进行对比实验,结果显示文章算法在矿井下安全帽检测的mAP@50%达到了97.3%。 展开更多
关键词 图像分析 YOLOv5s EMA DIoU
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AUDEMARS PIGUET 材质新塑 设计复兴
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作者 Chaos 《钟表》 2024年第4期34-37,共4页
创新不止一面2024年,AUDEMARSPIGUET爱彼再度扩展Royal Oak皇家橡树系列霜金腕表的产品线,全新推出三款迷你款式的霜金腕表,直径仅23毫米,分别以18K黄金、白金或玫瑰金材质打造。新款腕表的创作汲取了爱彼在微型时计和珠宝表款领域的丰... 创新不止一面2024年,AUDEMARSPIGUET爱彼再度扩展Royal Oak皇家橡树系列霜金腕表的产品线,全新推出三款迷你款式的霜金腕表,直径仅23毫米,分别以18K黄金、白金或玫瑰金材质打造。新款腕表的创作汲取了爱彼在微型时计和珠宝表款领域的丰厚积淀,以Royal Oak皇家橡树系列这一历史上最小巧的表款为灵感,对其尺寸比例、外形构造、美学设计和实用性能予以重新构思,从现代视角重释1997年推出的直径仅20毫米的Royal Oak皇家橡树迷你腕表。 展开更多
关键词 美学设计 实用性能 产品线 玫瑰金 EMA 腕表 尺寸比例 现代视角
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