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一种扩展SURF描述符及其在遥感图像配准中的应用 被引量:29
1
作者 罗楠 孙权森 +2 位作者 耿蕾蕾 李辉 夏德深 《测绘学报》 EI CSCD 北大核心 2013年第3期383-388,共6页
针对经典算法存在着运算时间过长或者匹配正确率不高的情况,提出一种扩展的SURF描述符。在原始SURF描述符的基础上,通过计算特征点相应尺度上的邻域采样点的局部归一化灰度统计信息以及二阶梯度值细节信息,形成新的扩展描述符。该方法... 针对经典算法存在着运算时间过长或者匹配正确率不高的情况,提出一种扩展的SURF描述符。在原始SURF描述符的基础上,通过计算特征点相应尺度上的邻域采样点的局部归一化灰度统计信息以及二阶梯度值细节信息,形成新的扩展描述符。该方法不但能传承SURF算法速度快的优良性能,还能充分利用图像的灰度信息和细节信息。通过试验表明,综合考虑算法运行效率与匹配正确率,本文算法较原有经典算法更具稳健性。 展开更多
关键词 图像特征匹配 加速稳健特征 遥感图像处理 局部归一化 扩展的特征描述符
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基于稀疏自动编码机的场景识别算法 被引量:8
2
作者 谢林 李菲菲 陈虬 《电子科技》 2019年第1期38-41,51,共5页
针对场景识别中低级特征与高级概念之间的语义鸿沟问题,提出了一种基于稀疏自动编码机的场景识别方法。采用了稀疏自动编码机和空间金字塔池化相结合的特征编码技术。首先对场景图像提取局部的HOG特征,然后利用改进的稀疏自动编码机对HO... 针对场景识别中低级特征与高级概念之间的语义鸿沟问题,提出了一种基于稀疏自动编码机的场景识别方法。采用了稀疏自动编码机和空间金字塔池化相结合的特征编码技术。首先对场景图像提取局部的HOG特征,然后利用改进的稀疏自动编码机对HOG特征进行编码,得到稀疏特征,通过空间金字塔池化和局部归一化得到整张场景图像的表示,最后利用线性SVM实现分类。在标准的场景图像数据集Scene-15上进行的实验表明,该算法可以将识别的准确率提升至81. 97%。 展开更多
关键词 场景识别 稀疏自动编码机 空间金字塔池化 局部归一化 HOG特征 SVM
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基于改进VGG16模型的人脸情绪识别预测研究 被引量:1
3
作者 岳洋 《电脑与信息技术》 2023年第3期6-8,共3页
人脸情绪识别是人类沟通交流中的重要一部分,所以正确识别人脸情绪可以保证高质量的沟通效果。文章提出改进的VGG16模型作用于人脸情绪识别的预测研究。改进模型引入正负例样本均衡化来解决数据集分布不均衡的现象,从而优化局部最小值... 人脸情绪识别是人类沟通交流中的重要一部分,所以正确识别人脸情绪可以保证高质量的沟通效果。文章提出改进的VGG16模型作用于人脸情绪识别的预测研究。改进模型引入正负例样本均衡化来解决数据集分布不均衡的现象,从而优化局部最小值和过拟合现象;为了提高模型训练的泛化能力,引入局部归一化对图像数据集进行处理;利用交叉验证机制提高模型训练的精确度,且修改VGG16模型第一个全连接层为全卷积层以适应任意大小的输入样本。最后采用IM-VGG16、VGG16和ResNet18模型分别对数据集进行6分类识别。实验表明,与ResNet18和VGG16模型相比,IM-VGG16模型具有更高的情绪识别准确度,其最终的识别准确度为89.92%。 展开更多
关键词 情绪识别 VGG16 局部归一化 正负例样本均衡化 Oulu-CASIA数据集
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基于奇异值分解与自然图像统计的无参考图像质量评价方法 被引量:1
4
作者 王冠军 幸涛 沈静 《信息技术与信息化》 2022年第1期122-125,共4页
针对图像质量评价问题,从自然图像统计与SVD角度出发,提出一种通用无参考图像质量评价方法。方法对待测失真图像进行局部归一化,利用奇异值分解提取图像高频信息,采用非对称广义高斯分布进行模拟高频信息的自然图像统计特征,构建图像质... 针对图像质量评价问题,从自然图像统计与SVD角度出发,提出一种通用无参考图像质量评价方法。方法对待测失真图像进行局部归一化,利用奇异值分解提取图像高频信息,采用非对称广义高斯分布进行模拟高频信息的自然图像统计特征,构建图像质量特征向量;利用支持向量机构建图像质量回归模型,实现图像质量评价。通过在LIVE2图像质量评价数据库的大量实验表明,方法能够有效评价不同失真类型的图像质量;与现有经典的无参考通用图像质量评价方法相比,方法的评价结果与人眼主观评价具有更高的一致性,并具有较低的数据依赖性。 展开更多
关键词 图像质量评价 局部归一化 SVD 自然图像统计
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人脸识别中光照补偿预处理算法的研究 被引量:1
5
作者 王勇军 李昆仑 《电脑知识与技术》 2011年第12期8908-8910,8913,共4页
针对人脸识别中,光照不均匀的问题进行研究,发现了局部归一化预处理方法能够较好的克服这一问题。它有效的排除了不均匀光照产生的影响,保留了与正常光照一样的统计属性。我们通过加权和调整均值系数对该方法进行了改进,在YaleB人... 针对人脸识别中,光照不均匀的问题进行研究,发现了局部归一化预处理方法能够较好的克服这一问题。它有效的排除了不均匀光照产生的影响,保留了与正常光照一样的统计属性。我们通过加权和调整均值系数对该方法进行了改进,在YaleB人脸库上验证,我们的方法可以有效的排除光照影响,提高实验结果。 展开更多
关键词 光照补偿 局部归一化 人脸识别
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熵权法融合局部匹配Gabor特征的鲁棒人脸识别 被引量:1
6
作者 熊芳敏 岑宇森 曾碧卿 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2016年第5期134-140,共7页
针对复杂环境下人脸识别难度大的问题,提出了一种熵权法融合局部Gabor特征方法。计算类熵加权向量;计算局部归一化输入图像的Borda计数矩阵,从而消除低值Gabor jet比较矩阵;通过将分数层类熵加权Gabor特征与LGBP和LGXP融合解决了完成人... 针对复杂环境下人脸识别难度大的问题,提出了一种熵权法融合局部Gabor特征方法。计算类熵加权向量;计算局部归一化输入图像的Borda计数矩阵,从而消除低值Gabor jet比较矩阵;通过将分数层类熵加权Gabor特征与LGBP和LGXP融合解决了完成人脸的识别。在FERET、AR和FRGC 2.0人脸数据库上的实验结果表明,该方法对轻微姿态变化具有显著鲁棒性,并且对人眼检测中高达3像素的误差具有鲁棒性,相比其他几种人脸识别方法,该方法取得了更好的识别效果。 展开更多
关键词 GABOR特征 人脸识别 鲁棒性 局部归一化 熵权法
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人脸检测中的图像光照处理研究 被引量:1
7
作者 甘树坤 吕颖 +1 位作者 吕雪飞 李洪涛 《吉林化工学院学报》 CAS 2011年第9期52-55,共4页
在人脸检测过程中,由于光照条件的不同对人脸的检测结果影响很大.提出了一种基于灰度统计模型的对数变换和局部归一化相结合的复合光照处理算法,并且有效的消除了局部归一化所产生的虚假边界.该算法不仅可以调节光照条件较差的图像,对... 在人脸检测过程中,由于光照条件的不同对人脸的检测结果影响很大.提出了一种基于灰度统计模型的对数变换和局部归一化相结合的复合光照处理算法,并且有效的消除了局部归一化所产生的虚假边界.该算法不仅可以调节光照条件较差的图像,对于光照条件较好的图像,也产生较少负面作用.通过与其他常用的一些光照调节方法也做了相应的比较,实验表明,此算法能有效地改善图像质量,减少不同光照条件对人脸检测准确率的影响. 展开更多
关键词 人脸检测 光照处理 对数变换 局部归一化 图像增强
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局部归一化融合EW-Gabor特征的光照变化人脸识别
8
作者 秦晓慧 朱海 《激光杂志》 CAS CSCD 北大核心 2014年第11期38-41,共4页
针对光照变化人脸识别问题,提出了一种基于局部归一化融合熵加权Gabor特征方法。首先,计算类熵加权向量;然后,对图像进行局部归一化,并且计算输入图像的Borda计数,从而消除低值Gabor jet比较矩阵;最后,利用投票得分策略和k近邻分类器完... 针对光照变化人脸识别问题,提出了一种基于局部归一化融合熵加权Gabor特征方法。首先,计算类熵加权向量;然后,对图像进行局部归一化,并且计算输入图像的Borda计数,从而消除低值Gabor jet比较矩阵;最后,利用投票得分策略和k近邻分类器完成人脸识别。在扩展YaleB和AR人脸数据库上进行实验评估,在AR上的识别率可接近100%,相比其它几种较新的局部特征方法,本文方法取得了更高的识别精度,并且在一定程度上减少了计算开销。 展开更多
关键词 局部归一化 GABOR特征 Borda计数阈值 人脸识别 光照变化 熵权法
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基于多尺度卷积神经网络的人脸润饰检测算法
9
作者 张萌 王晓峰 +1 位作者 胡姣姣 张德鹏 《计算机系统应用》 2019年第10期130-137,共8页
针对目前人脸润饰检测算法特征提取复杂、识别率低的问题,提出了一种基于多尺度卷积神经网络的人脸润饰检测算法.不同于传统的卷积神经网络,本文的网络增加了图像预处理,利用基于方向梯度直方图(Histograms of Oriented Gradient, HOG)... 针对目前人脸润饰检测算法特征提取复杂、识别率低的问题,提出了一种基于多尺度卷积神经网络的人脸润饰检测算法.不同于传统的卷积神经网络,本文的网络增加了图像预处理,利用基于方向梯度直方图(Histograms of Oriented Gradient, HOG)特征的人脸提取算法从原始图像中提取出人脸部分;在第一个池化层后连接局部归一化(Local Response Normalization, LRN)层,加速模型的收敛;提出了多尺度卷积层,将大小为1×1, 3×3和5×5的卷积核进行级联,提高模型分类效果.实验结果表明,本文算法的检测精度在人脸润饰数据集LFW和ND-IIITD分别达到99.5%和92.9%,相比于主流网络结构和最新人脸润饰检测算法,检测精度有显著提高. 展开更多
关键词 深度学习 卷积神经网络 人脸润饰检测 局部归一化 多尺度卷积
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NSCT-GBT-SVD结合特征区域的鲁棒水印算法
10
作者 张天骐 马焜然 +1 位作者 杨宗方 邹涵 《信号处理》 CSCD 北大核心 2023年第12期2241-2253,共13页
针对大多数水印算法抵抗几何攻击(旋转、平移、缩放和剪切)不佳,本文提出了一种非下采样轮廓波变换(Non-Subsampled Contourlet Transform,NSCT)-图变换(Graph-Based Transform,GBT)-奇异值分解(Singular Value Decomposition,SVD)结合... 针对大多数水印算法抵抗几何攻击(旋转、平移、缩放和剪切)不佳,本文提出了一种非下采样轮廓波变换(Non-Subsampled Contourlet Transform,NSCT)-图变换(Graph-Based Transform,GBT)-奇异值分解(Singular Value Decomposition,SVD)结合(多尺度多方向结构张量-模糊C均值聚类)特征区域的鲁棒水印算法。首先利用NSCT变换得到低频区域,接着建立多尺度多方向结构张量寻找稳定的特征点,并用模糊C均值聚类将特征点划分为三簇,构造每个簇中稳定且不重叠的特征区域。然后利用图像局部归一化操作构造水印嵌入区域,将水印嵌入区域分块并对分块区域进行GBT得到稳定的系数矩阵。最后,利用SVD将水印信息相加嵌入到系数矩阵中。仿真实验表明,本文算法在峰值信噪比高于44 dB的情况下,对常规信号攻击和几何攻击均有很好的鲁棒性,特别是在面对旋转、平移、剪切、缩放以及两两组合的几何攻击时,提取的水印归一化相关系数均在0.94以上。 展开更多
关键词 图像水印 特征区域 非下采样轮廓波变换 图变换 图像局部归一化
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多尺度核局部归一化的红外图像背景抑制 被引量:4
11
作者 秦翰林 黄洋 +2 位作者 姚柯柯 周慧鑫 刘上乾 《强激光与粒子束》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第5期1063-1066,共4页
为解决红外图像弱小目标检测技术中的云层和地物等复杂自然背景抑制这一难题,提出了一种基于多尺度核归一化策略的弱小目标复杂背景抑制新方法。首先,采用波原子变换对图像进行尺度和方向分解,提取图像的多尺度和方向细节特征;然后,根... 为解决红外图像弱小目标检测技术中的云层和地物等复杂自然背景抑制这一难题,提出了一种基于多尺度核归一化策略的弱小目标复杂背景抑制新方法。首先,采用波原子变换对图像进行尺度和方向分解,提取图像的多尺度和方向细节特征;然后,根据目标和背景杂波信号子带系数之间的差异,对波原子变换后各子带系数采用设计的核局部归一化调整函数进行修改,以达到有效地抑制原始图像中背景边缘、轮廓和纹理等信息和增强目标信号系数强度的目的;最后,重构调整后各个子带系数获得抑制背景后的目标图像。实验结果显示,与小波和最大中值滤波方法相比较,该方法对包含弱小目标的红外复杂背景都具有良好抑制效果,信杂比增益和背景抑制因子分别提高到3倍和4倍以上。 展开更多
关键词 目标检测 背景抑制 波束原子 局部归一化
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局部归一化的人脸光照处理方法 被引量:2
12
作者 刘敬 刘衍聪 闫成新 《郑州大学学报(理学版)》 CAS 2008年第3期98-101,共4页
复杂的光照变化是影响人脸识别的一个关键问题,针对人脸图像中的光照变化问题,采用图像局部归一化处理方法对人脸进行光照处理,提取光照不变性特征,并进行对比实验研究.实验结果表明,局部归一化算法可以使图像保持正常光照条件下具有的... 复杂的光照变化是影响人脸识别的一个关键问题,针对人脸图像中的光照变化问题,采用图像局部归一化处理方法对人脸进行光照处理,提取光照不变性特征,并进行对比实验研究.实验结果表明,局部归一化算法可以使图像保持正常光照条件下具有的局部统计特性,对消除光照影响有较好的作用. 展开更多
关键词 局部归一化处理 光照变化 人脸识别
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光照不变性研究及在农业领域中的应用 被引量:1
13
作者 黄晓慰 陆丽莉 江朝晖 《农机化研究》 北大核心 2011年第12期43-46,50,共5页
对光照不变性的几种研究方法进行了综述,总结了它们的优缺点及局限性;分析了光照变化在农业领域的重要性。对于在室外作业的农业机器人来说,由于光照条件的变化导致了果实识别误差较大和处理时间长;而在农产品品质检测中,光照条件的变... 对光照不变性的几种研究方法进行了综述,总结了它们的优缺点及局限性;分析了光照变化在农业领域的重要性。对于在室外作业的农业机器人来说,由于光照条件的变化导致了果实识别误差较大和处理时间长;而在农产品品质检测中,光照条件的变化同样会影响检测结果,使得检测的误差率过高。因此,要消除光照变化的影响,为机器视觉识别奠定良好的基础。 展开更多
关键词 农业机器人 TOP-HAT变换 分段局部归一化 HSV变换 光照无关图
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与文本无关的单训练样本特征点提取研究
14
作者 郭建敏 《计算机科学与应用》 2016年第6期384-392,共9页
现有的说话人识别是基于语音的线性预测编码(LPCC)、Mel频率倒谱系数(MFCC)、局部归一化倒谱系数和小波包变换等特征,这些特征对环境噪声都比较敏感。针对上述问题,本文提出了一种与文本无关的单训练样本的特征提取方法。该方法提取的... 现有的说话人识别是基于语音的线性预测编码(LPCC)、Mel频率倒谱系数(MFCC)、局部归一化倒谱系数和小波包变换等特征,这些特征对环境噪声都比较敏感。针对上述问题,本文提出了一种与文本无关的单训练样本的特征提取方法。该方法提取的语音特征能够充分反映说话人的基本发声特性,可以很好的将不同的说话者区分开。本文列出了以上四种特征提取方法在但语音训练样本上对于不同说话者的识别效果,也将其与本文的方法进行了比较。对英文与汉语语音数据库的仿真实验表明,该特征提取方法可以实现单训练样本下的说话人识别中对于特征的提取,而且在单样本识别中会有相对好的效果。 展开更多
关键词 特征提取 线性预测编码 MEL频率倒谱系数 局部归一化倒谱系数 小波包变换
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改进Softmax分类器的深度卷积神经网络及其在人脸识别中的应用 被引量:41
15
作者 冉鹏 王灵 +1 位作者 李昕 刘鹏伟 《上海大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2018年第3期352-366,共15页
提出了一种有效的特征学习方法,构建了9层结构的卷积神经网络,利用Softmax回归算法进行人脸分类识别.卷积神经网络在输出层利用改进的Softmax进行分类,在隐藏层采用修正线性单元作为激活函数,并在网络中加入局部响应归一化处理,有效避... 提出了一种有效的特征学习方法,构建了9层结构的卷积神经网络,利用Softmax回归算法进行人脸分类识别.卷积神经网络在输出层利用改进的Softmax进行分类,在隐藏层采用修正线性单元作为激活函数,并在网络中加入局部响应归一化处理,有效避免了梯度消失问题.利用大量人脸图像数据对网络进行预训练,得到较好的网络初始权重.在针对YALE,FERET,LFW-A等人脸数据库进行人脸识别实验中,与现有的几种人脸识别方法 SDAEs,RRC,MPCRC,CRC,SRC等进行对比表明,该方法在各人脸数据库的识别中均得到较高的识别率. 展开更多
关键词 卷积神经网络 线性修正单元 局部响应归一化 人脸识别
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基于多通道图像深度学习的恶意代码检测 被引量:14
16
作者 蒋考林 白玮 +3 位作者 张磊 陈军 潘志松 郭世泽 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2021年第4期1142-1147,共6页
现有基于深度学习的恶意代码检测方法存在深层次特征提取能力偏弱、模型相对复杂、模型泛化能力不足等问题。同时,代码复用现象在同一类恶意样本中大量存在,而代码复用会导致代码的视觉特征相似,这种相似性可以被用来进行恶意代码检测... 现有基于深度学习的恶意代码检测方法存在深层次特征提取能力偏弱、模型相对复杂、模型泛化能力不足等问题。同时,代码复用现象在同一类恶意样本中大量存在,而代码复用会导致代码的视觉特征相似,这种相似性可以被用来进行恶意代码检测。因此,提出一种基于多通道图像视觉特征和AlexNet神经网络的恶意代码检测方法。该方法首先将待检测的代码转化为多通道图像,然后利用AlexNet神经网络提取其彩色纹理特征并对这些特征进行分类从而检测出可能的恶意代码;同时通过综合运用多通道图像特征提取、局部响应归一化(LRN)等技术,在有效降低模型复杂度的基础上提升了模型的泛化能力。利用均衡处理后的Malimg数据集进行测试,结果显示该方法的平均分类准确率达到97.8%;相较于VGGNet方法在准确率上提升了1.8%,在检测效率上提升了60.2%。实验结果表明,多通道图像彩色纹理特征能较好地反映恶意代码的类别信息,AlexNet神经网络相对简单的结构能有效地提升检测效率,而局部响应归一化能提升模型的泛化能力与检测效果。 展开更多
关键词 多通道图像 彩色纹理特征 恶意代码 深度学习 局部响应归一化
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全卷积神经网络的字符级文本分类方法 被引量:11
17
作者 张曼 夏战国 +1 位作者 刘兵 周勇 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2020年第5期166-172,共7页
传统卷积神经网络文本分类模型全连接层参数过多易引发过拟合问题,为此,将图像分割中的全卷积思想首次引入字符级文本分类任务中,不仅避免了过拟合问题,而且通过卷积层替换全连接层减少了参数数量,从而加快了模型收敛速度。文本分类问... 传统卷积神经网络文本分类模型全连接层参数过多易引发过拟合问题,为此,将图像分割中的全卷积思想首次引入字符级文本分类任务中,不仅避免了过拟合问题,而且通过卷积层替换全连接层减少了参数数量,从而加快了模型收敛速度。文本分类问题中单词、短语等层面的处理方式存在获取文本信息不充分的问题。使用字符级全卷积神经网络进行文本分类,充分获取文本信息,并在卷积池化层后添加局部响应归一化层(LRN),提高了模型的总体性能。通过使用多指标在测试数据集中进行模型评估,充分验证了该模型的有效性,与其他模型相比,提出的模型在二分类与多分类任务中具有更好的分类性能。 展开更多
关键词 文本分类 全卷积神经网络 字符级 局部响应归一化层(LRN) 特征提取
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卷积神经网络结合深度森林的无参考图像质量评价 被引量:10
18
作者 陈寅栋 李朝锋 桑庆兵 《激光与光电子学进展》 CSCD 北大核心 2019年第11期123-129,共7页
提出了一种新的卷积神经网络与深度回归森林结合的无参考图像质量评价方法。该方法对原始图像进行局部对比度归一化处理,采用卷积神经网络提取图像质量的判别特征,最后利用深度回归森林预测图像质量。该方法无须手工设计图像特征,简化... 提出了一种新的卷积神经网络与深度回归森林结合的无参考图像质量评价方法。该方法对原始图像进行局部对比度归一化处理,采用卷积神经网络提取图像质量的判别特征,最后利用深度回归森林预测图像质量。该方法无须手工设计图像特征,简化了图像的预处理过程。较少的卷积层数有利于减少网络的训练时间。使用深度策略对回归森林进行集成,提高了单一森林的预测精度。基于LIVE数据库与TID2008数据库的实验结果表明,该方法能很好地预测图像质量,并具有良好的泛化性能与较高的准确率,尤其在JPEG2000压缩、高斯模糊和白噪声等3种失真类型上均表现出了良好的性能。 展开更多
关键词 图像处理 无参考图像质量评价 卷积神经网络 回归森林 局部对比度归一化
原文传递
基于卷积神经网络的商品图像分类研究 被引量:6
19
作者 匡青 《软件导刊》 2017年第2期178-182,F0003,共6页
卷积神经网络是深度学习的一种高效识别方法,将卷积神经网络引入商品图像识别中,能够提高识别精度。卷积神经网络可以直接输入原始图像,以避免对图像进行复杂的预处理工作。首先介绍了卷积神经网络的各层作用,然后设计了多种基于卷积神... 卷积神经网络是深度学习的一种高效识别方法,将卷积神经网络引入商品图像识别中,能够提高识别精度。卷积神经网络可以直接输入原始图像,以避免对图像进行复杂的预处理工作。首先介绍了卷积神经网络的各层作用,然后设计了多种基于卷积神经网络识别商品图像的模型,从多方面测试了卷积神经网络的分类性能。为提高训练速度,卷积层的激活函数采用线性修正函数(Rectified Linear Units,ReLU)。为确保模型的判别性,对下采样层的特征图进行局部对比度归一化,所设计的网络模型在实验中均达到90%以上的平均分类正确率。 展开更多
关键词 卷积神经网络 商品图片 图像分类 线性修正函数 局部对比度归一化
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联合迁移学习和自适应学习率的苹果成熟度识别 被引量:4
20
作者 袁明新 于洪涛 +2 位作者 江亚峰 王琪 申燚 《中国农机化学报》 北大核心 2019年第11期131-135,共5页
针对目前用于苹果成熟度识别的卷积神经网络存在训练时间长,训练样本多的不足,提出了联合迁移学习和自适应学习率的识别方法。首先,选用结构较小的VGG-F模型作为预训练模型;然后在VGG-F模型的训练过程中融入局部响应归一化的数据预处理... 针对目前用于苹果成熟度识别的卷积神经网络存在训练时间长,训练样本多的不足,提出了联合迁移学习和自适应学习率的识别方法。首先,选用结构较小的VGG-F模型作为预训练模型;然后在VGG-F模型的训练过程中融入局部响应归一化的数据预处理、以函数损失为依据的学习率自适应调整和优选动量值的三种训练策略;最后将已构建的图像样本用于调整后的模型进行重训练和测试。实验结果表明,相比于基本VGG-F模型、具有深层结构的VGG-16和VGG-19模型,文中提出的模型将平均识别准确率分别提高7.5%、6.33%和4.5%,且重训练时间远少于其他三种模型,从而验证了文中方法在解决苹果成熟度识别问题时具有训练成本低和识别准确率高的优势。 展开更多
关键词 苹果成熟度 VGG-F模型 迁移学习 动态学习率 局部响应归一化
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