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任坤 (任坤.) | 黄泷 (黄泷.) | 范春奇 (范春奇.)

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incoPat

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一种适用于树莓派的轻量化深度网络图像目标检测方法,属于深度学习和目标检测领域,首先收集含有待检测目标的图像,将收集到的图像进行预处理,用于网络训练;其次将预处理后得到的图像输入到深度可分离扩张卷积神经网络进行特征提取,得到不同分辨率特征图;接着将不同分辨率特征图输入到特征金字塔网络进行特征融合,生成携带更加丰富信息的融合特征图;然后采用检测网络对融合特征图进行待检测目标的分类与定位,最后进行非极大值抑制,得到最优的目标检测结果。本发明克服了基于深度神经网络的图像目标检测方法在树莓派平台上难以实现以及基于轻量化网络的图像目标检测方法在树莓派平台上检测准确率低的困难。

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专利基本信息 :

专利类型: 发明申请

申请(专利)号: CN201910534572.0

申请日期: 2019-06-20

公开(公告)日: 2019-09-27

公开(公告)号: CN110287849A

申请(专利权): 北京工业大学

法律状态: 实质审查

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