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基于深度学习的复杂作业场景下安全帽识别研究
被引量:
24
1
作者
李华
王岩彬
+2 位作者
益朋
王藤
王常亮
《中国安全生产科学技术》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第1期175-181,共7页
为有效预防由于个人防护缺失所造成的事故,着力探究复杂作业情况下施工人员安全帽佩戴情况的智能化识别。提出在Faster R-CNN目标检测算法的基础上,针对小目标的安全帽识别问题通过增加锚点提升检测能力,为解决数据集中类别不平衡问题采...
为有效预防由于个人防护缺失所造成的事故,着力探究复杂作业情况下施工人员安全帽佩戴情况的智能化识别。提出在Faster R-CNN目标检测算法的基础上,针对小目标的安全帽识别问题通过增加锚点提升检测能力,为解决数据集中类别不平衡问题采用Focal loss替代原本的损失函数,为解决安全帽预测区域不匹配问题,引入ROI Align代替ROI Pooling操作中2次量化产生的误差,从而提升检测模型准确性,最后在构建的复杂作业场景下安全帽数据集的基础上进行网络性能评估。结果表明:基于改进后的Faster R-CNN网络框架mAP提高了15%,为智能化管控施工现场个人防护用品佩戴问题提供了有效精准化的识别方法。
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关键词
复杂作业场景
Focal
loss
ROI
Align
多尺度
安全帽佩戴识别
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职称材料
题名
基于深度学习的复杂作业场景下安全帽识别研究
被引量:
24
1
作者
李华
王岩彬
益朋
王藤
王常亮
机构
西安建筑科技大学资源工程学院
中建科工集团有限公司
出处
《中国安全生产科学技术》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第1期175-181,共7页
基金
西安建筑科技大学校基金自然科学专项项目(X20180011)
学科建设重点培育计划项目(XK201812)。
文摘
为有效预防由于个人防护缺失所造成的事故,着力探究复杂作业情况下施工人员安全帽佩戴情况的智能化识别。提出在Faster R-CNN目标检测算法的基础上,针对小目标的安全帽识别问题通过增加锚点提升检测能力,为解决数据集中类别不平衡问题采用Focal loss替代原本的损失函数,为解决安全帽预测区域不匹配问题,引入ROI Align代替ROI Pooling操作中2次量化产生的误差,从而提升检测模型准确性,最后在构建的复杂作业场景下安全帽数据集的基础上进行网络性能评估。结果表明:基于改进后的Faster R-CNN网络框架mAP提高了15%,为智能化管控施工现场个人防护用品佩戴问题提供了有效精准化的识别方法。
关键词
复杂作业场景
Focal
loss
ROI
Align
多尺度
安全帽佩戴识别
Keywords
complex
operation
scene
Focal
loss
ROI
Align
multi-scale
recognition
of
helmet
wearing
分类号
X947 [环境科学与工程—安全科学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于深度学习的复杂作业场景下安全帽识别研究
李华
王岩彬
益朋
王藤
王常亮
《中国安全生产科学技术》
CAS
CSCD
北大核心
2021
24
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