基于YOLOv 5的夜间交通道路车辆检测方法设计  

Design of vehicle detection method for night traffic based on YOLOv5

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作  者:霍婷婷 晏永 方永锋 李艳 张庆 苗海东 HUO Tingting;YAN Yong;FANG Yongfeng

机构地区:[1]宁夏师范学院物理与电子信息工程学院,宁夏固原756000 [2]中北大学机电工程学院,山西太原030051

出  处:《公路与汽运》2024年第5期9-19,共11页Highways & Automotive Applications

基  金:宁夏自然科学基金资助项目(2022AAC03319)。

摘  要:针对夜晚环境中车流量统计的实时性、鲁棒性和准确性不高等问题,提出一种基于YOLOv5算法优化和摄像补光灯相配合的车辆检测方法,实现交通道路上车辆的精确检测,克服以往夜间图像模糊、光线昏暗等造成的检测不准确问题。采用基于YOLOv5深度学习的方法,以道路临时拍摄的图像构成数据集,以高斯函数构建数据增强图像进行车辆检测,其中检测系统的硬件采用芯片双回路设计控制补光装置,提高检测识别准确性,软件上对YOLOv5算法进行超参数优化,提升系统检测精确性和快速性;采集不同天气、不同补光强度下道路交通图像,通过优化后算法分析其有效性,结果表明,相较于原有检测方法,该方法的平均准确率(mean Average Precision,mAP)和检测帧速率(Frame Per Second,FPS)分别增加4.2%、12%,检测效果较好。

关 键 词:公路交通 车辆检测 夜间车辆统计 YOLOv5 数据增强 双回路设计 补光装置 

分 类 号:U492.84[交通运输工程—交通运输规划与管理]

 

参考文献:

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引证文献:

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