基于改進U-Net的瀝青拌合站混合料裝車語義分割 | |
所屬分類:技術論文 | |
上傳者:wwei | |
文檔大小:4534 K | |
標簽: 殘差連接 CA 深度可分離卷積 | |
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文檔介紹:針對現有的瀝青拌合站混合料裝車語義分割方法平均交并比(Mean Intersection over Union,mIoU)值較低、檢測速度較慢等問題,提出一種輕量化網絡RCS-UNet對瀝青拌合站混合料裝車狀態進行語義分割。首先在U-Net網絡中加入殘差連接以緩解梯度消失的問題,使網絡在訓練過程中更加穩定,提高模型的收斂速度和泛化能力;其次加入坐標注意力(Coordinate Attention,CA)機制,增強位置與通道的信息感知,提高模型的特征提取能力,使模型更加關注圖像中的重要區域;最后將U-Net網絡中的標準卷積修改為深度可分離卷積,以減小模型的體積和參數量,使得模型在保持較高性能的同時,具有更低的資源消耗和更快的推理速度。實驗結果表明,改進模型的準確率、mIoU值以及FPS值分別為99.20%、98.41%和22.98,與經典模型和當前先進模型相比三個指標均為最高,取得了最優的語義分割效果。 | |
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