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基于YOLOv3的硅藻电子显微镜图像识别模型的构建及应用 被引量:2
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作者 陈吉 刘晓荣 +8 位作者 杨佳雯 陈冶秋 王诚 欧梦媛 吴嘉仪 俞尤嘉 李开 陈鹏 陈峰 《法医学杂志》 CAS CSCD 2022年第1期46-52,共7页
目的基于YOLOv3模型构建硅藻电子显微镜图像识别模型,测试在实际案例中的应用效果,探讨该模型在法医学硅藻鉴定中的优势。方法选取25000张1500×的硅藻电子显微镜图像作为初始图像集,经专家标注和图像处理后,输入YOLOv3网络训练识... 目的基于YOLOv3模型构建硅藻电子显微镜图像识别模型,测试在实际案例中的应用效果,探讨该模型在法医学硅藻鉴定中的优势。方法选取25000张1500×的硅藻电子显微镜图像作为初始图像集,经专家标注和图像处理后,输入YOLOv3网络训练识别模型。收集8例溺死案例肺、肝、肾组织样本的硅藻电子显微镜图像,分别在0.4、0.6、0.8的阈值下利用该模型识别硅藻,同时进行人工识别,以识别速度、召回率和查准率评价该模型的实际应用效果。结果模型在验证集和测试集上的平均精度均值分别为94.8%和94.3%,平均召回率分别为81.2%和81.5%。实际应用中,该模型识别速度是人工识别速度的9倍以上。阈值为0.4时,肺组织硅藻总体召回率均值达89.6%、总体查准率均值达87.8%;肝、肾组织硅藻总体召回率达100%、查准率低于5%。随着阈值的增加,各组织硅藻召回率下降、查准率上升;模型在肺组织的F1分数随着阈值升高而降低,在肝、肾组织的F1分数随着阈值升高而升高。结论基于YOLOv3的硅藻电子显微镜图像识别模型能够快速识别硅藻图像,并能在一定的阈值下取得良好的硅藻召回率和肺组织较高的硅藻查准率,显著减少了人工识别的工作量,具有良好的应用前景。 展开更多
关键词 法医病理学 人工智能 深度学习 硅藻检验 YOLOv3 扫描电子显微镜 图像识别
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二手手机交易行业治理的思考
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作者 倪军 《江苏警官学院学报》 2022年第2期93-100,共8页
进入21世纪,关乎人类生活的各类电子设备都在不断发展和迭代,与生活最密切相关的手机行业更是发生了巨变,手机在百姓日常生活中越来越不可或缺。同时,基于其自身普及广、体积小、价值高的特点,手机成为犯罪分子觊觎的对象,各地盗抢手机... 进入21世纪,关乎人类生活的各类电子设备都在不断发展和迭代,与生活最密切相关的手机行业更是发生了巨变,手机在百姓日常生活中越来越不可或缺。同时,基于其自身普及广、体积小、价值高的特点,手机成为犯罪分子觊觎的对象,各地盗抢手机案件高发。手机既具备财产属性,又具备承载使用人重要信息资源的特性,所以盗抢手机案件造成的社会危害影响颇大。为充分应对社会发展对公安工作的挑战,破解盗抢案件高发而破案率低的困境,公安机关必须把手机盗抢类案件销赃的最终环节(即二手手机市场)作为切入点,强化二手手机阵地控制,形成严防严控的态势。同时要合理延伸阵地控制的空间界线,通过法治途径解决二手手机交易阵地管控中存在的管理漏洞,从而遏制此类案件高发的态势,提升人民群众的安全感和幸福感。 展开更多
关键词 二手手机 阵地 法治 控制
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