基于改進CenterNet的發票檢測算法 | |
所屬分類:技術論文 | |
上傳者:wwei | |
文檔大小:4436 K | |
標簽: CenterNet YOLO 目標檢測 | |
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文檔介紹:為了提高發票檢測準確性和效率,提出了一種基于CenterNet的發票檢測算法。首先,算法模型采用類似CSPDarkNet作為主干網絡,將Triplet Attention引入CSP結構中形成TA-CSP結構,主干網絡末端引入ASPP以提高網絡的感受野范圍,使模型能夠更好地理解圖像的上下文信息;其次,在網絡的Neck部分,采用CBAM來引導高低層特征融合,利用高層特征圖中語義信息對低層特征圖進行監督,以抑制低層特征圖中的背景噪聲;再次,在網絡的Head部分,算法在CenterNet網絡的基礎上增加4個通道的特征圖輸出,在發票檢測的同時實現發票朝向的預測;最后,在損失函數中增加朝向損失項,以解決發票朝向的優化。在測試數據集上的實驗結果表明,本文算法mAP優于CenterNet和YOLOv5s算法達到84.3%,有效提高了發票檢測準確率和魯棒性。 | |
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