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基于改进YOLOv5s的森林烟火检测算法研究
被引量:
1
1
作者
李虹
纪任鑫
+3 位作者
陈军鹏
耿荣妹
蔡骁
张艳迪
《科技创新与应用》
2024年第5期7-11,共5页
该文提出一种基于改进YOLOv5s的森林烟火检测算法,通过引入GSConv轻量化卷积和消除网格敏感度的策略,在原始YOLOv5s模型的基础上优化。在烟火数据集上进行广泛的实验,同时将改进的算法部署到无人机上进行真机测试。实验结果表明,经过改...
该文提出一种基于改进YOLOv5s的森林烟火检测算法,通过引入GSConv轻量化卷积和消除网格敏感度的策略,在原始YOLOv5s模型的基础上优化。在烟火数据集上进行广泛的实验,同时将改进的算法部署到无人机上进行真机测试。实验结果表明,经过改进的模型在森林烟火检测任务中取得显著的性能提升。模型的平均精度达到90.65%,且检测耗时仅为4.1 ms,满足烟火检测的高精度和实时性要求。这一研究为森林烟火检测算法的实际应用提供有力支持,具有重要的实际意义和应用价值。
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关键词
森林烟火检测
YOLOv5s
GSConv轻量化卷积
消除网格敏感度
实时性
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职称材料
题名
基于改进YOLOv5s的森林烟火检测算法研究
被引量:
1
1
作者
李虹
纪任鑫
陈军鹏
耿荣妹
蔡骁
张艳迪
机构
中国消防救援学院
航天图景科技有限公司
出处
《科技创新与应用》
2024年第5期7-11,共5页
基金
北京市科技新星计划(Z191100001119111,Z201100006820107)。
文摘
该文提出一种基于改进YOLOv5s的森林烟火检测算法,通过引入GSConv轻量化卷积和消除网格敏感度的策略,在原始YOLOv5s模型的基础上优化。在烟火数据集上进行广泛的实验,同时将改进的算法部署到无人机上进行真机测试。实验结果表明,经过改进的模型在森林烟火检测任务中取得显著的性能提升。模型的平均精度达到90.65%,且检测耗时仅为4.1 ms,满足烟火检测的高精度和实时性要求。这一研究为森林烟火检测算法的实际应用提供有力支持,具有重要的实际意义和应用价值。
关键词
森林烟火检测
YOLOv5s
GSConv轻量化卷积
消除网格敏感度
实时性
Keywords
forest fire detection
YOLOv5s
GSConv lightweight convolution
elimination of grid sensitivity
real-time
分类号
S762.32 [农业科学—森林保护学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于改进YOLOv5s的森林烟火检测算法研究
李虹
纪任鑫
陈军鹏
耿荣妹
蔡骁
张艳迪
《科技创新与应用》
2024
1
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参考文献
引证文献
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