检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
出 处:《现代计算机(中旬刊)》2015年第12期61-64,共4页Modern Computer
基 金:四川省科技计划项目(No.2014GZ0005-5)
摘 要:研究基于深度学习的车型自动识别技术,运用深度神经网络对在各个角度下拍摄的具有复杂背景的汽车图像进行网络训练,从而达到车辆车型的自动识别的目的。采用先进的深度学习框架Caffe和具有强大计算能力的GPU,使用深度神经网络VGG16和Alex Net,分别对汽车图像进行网络训练与测试,并通过与传统的分类算法,K最近邻进行对比研究。实验显示,VGG16网络模型准确率高达97.58%,在汽车车型识别问题上具有很大优势。Studies the recognition of vehicle types based on deep learning methods. Deep neural network is trained to classify automobile images which are shot from different angles with complex background. Uses the cutting-edge Deep Learning architecture, Caffe and a powerful computational platform, GPU. VGG16 network and Alex Net network are trained and tested for this task respectively. Moreover, applies the classical algorithm, K-Nearest Neighbor for comparison. The result suggests that VGG16 network outperform other methods by a big margin with the accuracy of 97.58%.
分 类 号:TP391.4[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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