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改进Inception-Resnet-V2网络的无人机航向识别
被引量:
1
1
作者
成怡
田文斌
郑腾龙
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2022年第24期307-312,共6页
为解决无人机在复杂环境下电力巡检的避障难题,研究并改进了基于Inception-Resnet-V2网络的一种无人机航向识别方法。引入深度可分离卷积,将卷积操作分解为深度卷积和逐点卷积两个过程,压缩了计算量。改进后的网络结构保证高精度的识别...
为解决无人机在复杂环境下电力巡检的避障难题,研究并改进了基于Inception-Resnet-V2网络的一种无人机航向识别方法。引入深度可分离卷积,将卷积操作分解为深度卷积和逐点卷积两个过程,压缩了计算量。改进后的网络结构保证高精度的识别,同时节约了计算成本。改进后的网络模型在标准数据集上达到了92.5%的准确率。在实际电力巡检实验中,改进的网络模型针对于基杆塔的航向预测精度达到95.63%。实验结果表明,搭载改进后Inception-Resnet-V2网络模型的无人机可以在复杂环境下成功识别大型基杆塔并进行精确地航向识别与预测。
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关键词
图像识别
卷积神经网络
可分离卷积
航向识别
Inception-Resnet-
v
2
网络
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题名
改进Inception-Resnet-V2网络的无人机航向识别
被引量:
1
1
作者
成怡
田文斌
郑腾龙
机构
天津工业大学控制科学与工程学院
天津工业大学天津市电气装备智能控制重点实验室
出处
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2022年第24期307-312,共6页
基金
国家自然科学基金(61973234)
天津市自然科学基金(18JCYBJC88400,18JCYBJC88300)
天津市高等学校创新团队培养计划(TD13-5036)。
文摘
为解决无人机在复杂环境下电力巡检的避障难题,研究并改进了基于Inception-Resnet-V2网络的一种无人机航向识别方法。引入深度可分离卷积,将卷积操作分解为深度卷积和逐点卷积两个过程,压缩了计算量。改进后的网络结构保证高精度的识别,同时节约了计算成本。改进后的网络模型在标准数据集上达到了92.5%的准确率。在实际电力巡检实验中,改进的网络模型针对于基杆塔的航向预测精度达到95.63%。实验结果表明,搭载改进后Inception-Resnet-V2网络模型的无人机可以在复杂环境下成功识别大型基杆塔并进行精确地航向识别与预测。
关键词
图像识别
卷积神经网络
可分离卷积
航向识别
Inception-Resnet-
v
2
网络
Keywords
image
recognition
con
v
olutional
neural
network
separable
con
v
olution
course
identification
inceptionresnet
-
v
2
network
分类号
TP249 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
改进Inception-Resnet-V2网络的无人机航向识别
成怡
田文斌
郑腾龙
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2022
1
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