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改进YOLOv7算法在火灾现场行人检测中的应用 被引量:2
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作者 赵伟 沈乐 徐凯宏 《传感器与微系统》 CSCD 北大核心 2023年第7期165-168,共4页
提出了一种改进的基于YOLOv7的火灾现场行人检测算法。首先,利用自动色阶算法对火灾现场图像进行预处理;然后,采用HorBlock与CSPNet构造HorBc模块,改进YOLOv7网络结构,加强特征提取能力;同时融合CBAM注意力机制,增加行人特征区域学习权... 提出了一种改进的基于YOLOv7的火灾现场行人检测算法。首先,利用自动色阶算法对火灾现场图像进行预处理;然后,采用HorBlock与CSPNet构造HorBc模块,改进YOLOv7网络结构,加强特征提取能力;同时融合CBAM注意力机制,增加行人特征区域学习权重。实验结果表明:在收集的火灾现场行人数据集上平均精度为97.1%,召回率为95.6%,精确率达到了97.6%;相比原始YOLOv7算法,平均精度提升了1.5%,召回率提升了2.4%,精确率提升了1.8%,在实时性上达到了36.7 fps,满足实时性要求。 展开更多
关键词 行人检测 YOLOv7 自动色阶 horbc 卷积块注意模块
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