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基于YOLOv2的复杂场景下车辆目标检测
被引:10
作者
:
李云鹏
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机构:
北京信息科技大学计算机开放系统实验室
李云鹏
侯凌燕
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机构:
北京信息科技大学计算机开放系统实验室
侯凌燕
王超
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机构:
北京信息科技大学计算机开放系统实验室
王超
机构
:
[1]
北京信息科技大学计算机开放系统实验室
来源
:
电视技术
|
2018年
/ 42卷
/ 05期
基金
:
北京市自然科学基金;
关键词
:
车辆检测;
YOLOv2;
深度学习;
自动驾驶;
D O I
:
10.16280/j.videoe.2018.05.023
中图分类号
:
TP18 [人工智能理论];
TP391.41 [];
学科分类号
:
081104 ;
0812 ;
0835 ;
1405 ;
080203 ;
摘要
:
车辆目标检测是自动驾驶中的一个重要环节。针对复杂场景下的车辆目标检测模型检测速度慢,检测精度和召回率低等问题,以YOLOv2网络为基础,使用K-means算法对自制驾驶员视角下的车辆数据集中目标边框进行聚类,改进网络中卷积层的激活函数,加载预训练模型,多尺寸图像训练,最终得到改进的车辆目标检测模型。实验表明,相对于传统的车辆检测模型,本文方法可以在保证检测速度的情况下,尽可能多地检测出更多车辆目标且精度较高。最终在测试集上的mAP和recall达到了84.93%和83.07%,FPS达到了66。
引用
收藏
页码:100 / 106
页数:7
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