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高燕
作品数:
1
被引量:2
H指数:1
供职机构:
中兴通讯股份有限公司
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相关领域:
自动化与计算机技术
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合作作者
吴文熙
中山大学
董振江
中兴通讯股份有限公司
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董振江
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吴文熙
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高燕
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中兴通讯技术
年份
1篇
2017
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车辆属性识别及跨场景标注方案
被引量:2
2017年
提出采用一种基于深度学习的识别方法,来辅助获取训练模型中所需要的车辆属性标签。该方法首先利用海报图像构建大规模车辆属性数据集(SYSUZTE-CARS),训练基于卷积神经网络(CNN)的识别模型,再将模型迁移到监测控制场景中进行标注测试,间接获取属性标签。采用CNN+softmax分类器的结构作为基本框架,引入细粒度识别技术以进一步优化识别性能。利用5种常用车辆属性进行测试,实验结果表明:所提出的方案不仅在SYSU-ZTE-CARS数据集上的识别精度高,而且在监测控制场景下的标注结果也很可靠。
董振江
高燕
吴文熙
关键词:
CNN
计算机视觉
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