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  • 简介:摘要:针对传统船舶监测方法存在工作量大易误判等问题,提出一种基于改进Faster R-CNN算法的船舶检测识别方法。自行拍摄制作船舶数据集,并通过翻转、裁剪、抖动等方式对数据集进行扩充。基于TensorFlow框架搭建深度学习系统环境,选取VGG16-Net作为特征提取网络。通过微调模型、参数调试等方法优化训练模型,提高了检测模型的识别精度。然后通过Faster R-CNN模型对数据进行训练、学习最终船舶平均识别率mAP指标(mean Average Precision)达到90.7%,通过深度学习达到了使用少量样本获得较高识别率的效果。

  • 标签: 人工智能 深度学习 Faster R-CNN
  • 简介:摘要:模拟量信号采集是空调的各个感官系统,其原理是将各类传感器、感温包的模拟量值输入到控制器的输入电路,通过MCU搭载的模数转换器换算成芯片可识别的数字量AD值,再将AD值还原成温度、压力等模拟量值,本质上是模→数→模的转换。随着人们生活品质的提升,空调系统的舒适性显得越发重要,而模拟量采集的精度直接影响到舒适性。本文对模拟量采集的各个环节进行逐层分析,深入研究提升精度的方法,为后续应用提供了可行性方向。

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