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单步卷积神经网络在手机碎屏检测中的应用
1
作者
赵兴文
童飞
《福建电脑》
2022年第12期25-29,共5页
针对工业生产生活中的手机碎屏检测需求,本文提出一种RandomMask的随机性数据增强策略。首先将较大像素的手机碎屏图像特征进行裁剪和缩放来获得备选mask,其次将训练图片进行四等分得到四个中心锚点,最后将备选mask随机覆盖任一锚点之...
针对工业生产生活中的手机碎屏检测需求,本文提出一种RandomMask的随机性数据增强策略。首先将较大像素的手机碎屏图像特征进行裁剪和缩放来获得备选mask,其次将训练图片进行四等分得到四个中心锚点,最后将备选mask随机覆盖任一锚点之上以实现增强图像特征表达的目标。同时本文采用基于卷积神经网络的单步目标检测架构的改进设计,聚焦解决工业质检、手机碎屏险自助理赔等服务在实时场景下的速度和精度要求,在网络输入端Input、中间网络Neck、骨干网络Backbone以及输出网络Head部分分别应用不同深度学习检测器组件得到本文最优算法模型。该模型配合RamdomMask图像增强策略可以实现以44fps的实时检测速度获得对于手机碎屏数据的87.9%mAp的平均精度。
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关键词
卷积神经网络
深度学习
手机碎屏
碎屏检测
目标检测
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题名
单步卷积神经网络在手机碎屏检测中的应用
1
作者
赵兴文
童飞
机构
浙江金融职业学院信息技术学院
出处
《福建电脑》
2022年第12期25-29,共5页
基金
浙江省金融教育基金会课题基金(No.2022Y36)
浙江金融职业学院青年科研项目课题基金(No.2022YB44)
浙江金融职业学院青年科研项目课题基金(No.2021YB33)资助。
文摘
针对工业生产生活中的手机碎屏检测需求,本文提出一种RandomMask的随机性数据增强策略。首先将较大像素的手机碎屏图像特征进行裁剪和缩放来获得备选mask,其次将训练图片进行四等分得到四个中心锚点,最后将备选mask随机覆盖任一锚点之上以实现增强图像特征表达的目标。同时本文采用基于卷积神经网络的单步目标检测架构的改进设计,聚焦解决工业质检、手机碎屏险自助理赔等服务在实时场景下的速度和精度要求,在网络输入端Input、中间网络Neck、骨干网络Backbone以及输出网络Head部分分别应用不同深度学习检测器组件得到本文最优算法模型。该模型配合RamdomMask图像增强策略可以实现以44fps的实时检测速度获得对于手机碎屏数据的87.9%mAp的平均精度。
关键词
卷积神经网络
深度学习
手机碎屏
碎屏检测
目标检测
Keywords
Convolutional
Neural
Network
Deep
Learning
mobile phone
broken
screen
broken
screen
Detection
Object
Detection
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
单步卷积神经网络在手机碎屏检测中的应用
赵兴文
童飞
《福建电脑》
2022
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参考文献
引证文献
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