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汤健 (汤健.) | 田昊 (田昊.) | 夏恒 (夏恒.) | 王子轩 (王子轩.) | 徐喆 (徐喆.) | 韩红桂 (韩红桂.)

Abstract:

随着城市矿产资源循环利用技术的不断发展,废旧手机回收已成为当前研究热点.受限于计算资源和数据资源的相对缺乏,目前基于线下智能回收装备的废旧手机识别精度难以达到实际应用.针对上述问题,提出一种基于多元特征异构集成深度学习的图像识别模型.首先,利用字符级文本检测算法(character region awareness for text detection,CRAFT)提取手机背部字符区域,再利用ImageNet预训练的VGG19模型作为图像特征嵌入模型,利用迁移学习理念提取待回收手机的局部字符特征和全局图像特征;然后,利用局部特征构建神经网络模式光学字符识别(optical character recognition,OCR)模型,利用全局和局部特征构建非神经网络模式深度森林分类(deep forest classification,DFC)模型;最后,将异构OCR和DFC识别模型输出的结果与向量组合后输入Softmax进行集成,基于权重向量得分最大准则获取最终识别结果.基于废旧手机回收装备的真实图像验证了所提方法的有效性.

Keyword:

迁移学习 多元特征 深度森林 废旧手机 异构集成 图像识别 OCR

Author Community:

  • [ 1 ] [韩红桂]北京工业大学信息学部, 北京 100124;智慧环保北京实验室,北京 100124
  • [ 2 ] [田昊]北京工业大学信息学部, 北京 100124;智慧环保北京实验室,北京 100124
  • [ 3 ] [汤健]北京工业大学信息学部, 北京 100124;智慧环保北京实验室,北京 100124
  • [ 4 ] [夏恒]北京工业大学信息学部, 北京 100124;智慧环保北京实验室,北京 100124
  • [ 5 ] [王子轩]北京工业大学信息学部, 北京 100124;智慧环保北京实验室,北京 100124
  • [ 6 ] [徐喆]北京工业大学

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Source :

北京工业大学学报

ISSN: 0254-0037

Year: 2024

Issue: 1

Volume: 50

Page: 27-37

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