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作者:

张强 (张强.) | 李嘉锋 (李嘉锋.) | 卓力 (卓力.)

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摘要:

颜色是车辆识别中广泛应用的主要线索之一,在智能交通系统中扮演着重要的角色.受光照变化、噪声、环境等复杂因素的影响,传统的车辆颜色识别方法难以取得理想的识别效果.利用卷积神经网络(CNN)的优越识别性能,提出了一种基于卷积神经网络的监控场景下车辆颜色识别方法.基于传统的CNN原理设计了车色识别专用深度网络架构,直接通过CNN学习基于颜色分布的分类模型.与其他基于深度学习的车色识别方法相比,提出的用于车色识别的专用深度网络,具有参数少、识别速度快、识别精度高等优点.实验结果表明,在Chen等公布的标准数据集上,与最新的研究成果相比,平均识别精度提高约0.77%,识别速度提高14倍左右.

关键词:

卷积神经网络 图像处理 智能交通系统 车辆颜色识别

作者机构:

  • [ 1 ] [张强]北京工业大学
  • [ 2 ] [李嘉锋]北京工业大学
  • [ 3 ] [卓力]北京工业大学

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来源 :

测控技术

ISSN: 1000-8829

年份: 2017

期: 10

卷: 36

页码: 11-14

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