基于组卷积特征融合的One-Stage目标检测模型

来源 :计算机技术与发展 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lvlianpeng2009
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由于移动终端计算能力和内存大小的限制,在移动设备上进行实时目标检测具有非常大的挑战性。为了更好地在无人驾驶汽车等移动设备上进行目标检测,该文以YOLOv3单阶段目标检测模型为基础,对部署在移动设备上的目标检测模型进行优化,以提高模型的检测精度(MAP)并降低计算复杂度。具体改进措施为:基于DarkNet-53为主干网络引入组卷积和通道洗牌技术;基于M. G. Hluchyj等学者提出的网络设计指导原则,对主干网络的残差单元和下采样单元进行修改优化;为减轻YOLOv3模型对于密集目标的漏选和标签重写问
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光学字符识别(optical character recognition, OCR),简单来说,主要是利用光学技术和计算机技术将目前所使用的印刷体字符通过检测每个像素的亮、暗模式转换成一个黑白图像的文件,然后再使用识别的手段将这个黑白图像的文件转换成计算机可以识别的文字。该文主要分为四个模块:文字信息提取、字符识别、系统实现、实验结果与分析。文字信息提取模块包括图像预处理、文字信息区域的截取和修正