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基于多层深度特征融合的中低分辨率车型识别研究
引用本文:侯远韶.基于多层深度特征融合的中低分辨率车型识别研究[J].安阳工学院学报,2021,20(6):23-26.
作者姓名:侯远韶
作者单位:河南工业贸易职业学院机电工程系,郑州451191
摘    要:传统的车型识别需要消耗大量的人力资源和时间成本,无法及时有效地对复杂背景下中低分辨率车型进行精确识别.随着硬件设备的提升和新型分类理论的出现,针对这一情况提出了一种基于改进卷积神经网络的多层深度特征融合算法,利用卷积神经网络的特征学习,首先对低层特征进行学习,其次通过卷积运算将低层车型特征卷积到一定维度,最后利用特征融合策略对多个特征进行融合,提升车型识别的有效性.同时为了避免参数过多、模型复杂度上升出现过拟合现象,使用稀疏原理对模型进行优化分类.通过实验仿真,验证本文算法可以对中低分辨率车型进行精确识别,且对复杂背景及快速移动具有一定的抗干扰性.

关 键 词:卷积神经网络  特征融合  深度学习

Research on Recognition of Medium and Low-resolution Vehicles Based on Multi-layer Deep Feature Fusion
HOU Yuanshao.Research on Recognition of Medium and Low-resolution Vehicles Based on Multi-layer Deep Feature Fusion[J].Journal of Anyang Institute of Technology,2021,20(6):23-26.
Authors:HOU Yuanshao
Abstract:
Keywords:
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