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作者:

刘路生 (刘路生.) | 徐婕 (徐婕.) | 崔峰 (崔峰.) | 谢启伟 (谢启伟.) | 龙潜 (龙潜.)

摘要:

路况检测是智能驾驶中的一项核心任务,其中包含限高检测任务.鉴于学术界中与限高检测相关的研究还不够成熟,文章对限高检测方法进行了研究,提出基于关键点和多帧图像特征融合的限高检测网络.将关键点思想引入限高检测任务,减少不必要的预测,提升检测效率;引入卷积门控循环单元(ConvGRU)对多帧图像进行建模,学习多帧图像之间的上下文关系,提升召回率,降低漏检率;提出空间细节特征(spatial particulars feature,SPF)模块,加强解码层的多尺度特征融合;引入坐标注意力机制,进一步关注目标检测区域,提升模型的查准率.实验结果表明:该网络不仅能够很好地完成限高检测任务,并且相比于BiSeNet、PINet、PSPNet等其他先进网络,能够更好地平衡查准率与召回率,拥有更高的F1值和较少的参数量;同时对于车道线检测任务,在精度与漏检率方面也表现优异,进一步证明了该网络的有效性.

关键词:

深度学习 注意力机制 限高检测 智能驾驶 关键点 多帧图像

作者机构:

  • [ 1 ] [徐婕]湖北大学
  • [ 2 ] [刘路生]湖北大学
  • [ 3 ] [谢启伟]北京工业大学现代制造业发展研究基地,北京 100124
  • [ 4 ] [崔峰]北京中科慧眼科技有限公司,北京 100023
  • [ 5 ] [龙潜]天津科技大学

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来源 :

系统科学与数学

ISSN: 1000-0577

年份: 2024

期: 7

卷: 44

页码: 1885-1901

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