复杂环境下轻量化口罩佩戴检测算法研究
所属分类:技术论文
上传者:zhoubin333
文档大小:1806 K
标签: YOLOv4 GhostNet ECA注意力机制
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文档介绍:针对目前YOLOv4算法巨大的运算量难以满足实时性要求高的口罩佩戴检测系统,提出了一种轻量化检测算法(Light-YOLOv4)。将融合ECA注意力机制的GhostNet网络替换YOLOv4的主干网络减少参数量;借鉴空洞卷积和SPPF提出了ASPPFCSPC结构有效增大感受野;针对目标过于密集而产生重叠问题,增加了RepBox损失函数,使不同目标的预测框相互远离从而减少漏检。实验表明,Light-YOLOv4算法mAP为94.2%,FPS为46.3帧,模型大小为95 MB,相较于YOLOv4的mAP值仅降低了1.1%,检测速率提高了51.8%,参数量减少了70.0%,模型大小减少了61.1%,对低性能检测设备很友好。
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