| 基于深度學(xué)習的圖像識別在營區(qū)安保應(yīng)用的分析與設(shè)計 | |
| 所屬分類:技術(shù)論文 | |
| 上傳者:wwei | |
| 文檔大?。?span>5419 K | |
| 標簽: 深度學(xué)習 YOLOV5 視頻圖像識別 | |
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| 文檔介紹:隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展,視頻監(jiān)控設(shè)施的建設(shè)已經(jīng)成為維穩(wěn)促安不可或缺的一項技防手段。硬件的飛速提升使得基于深度學(xué)習的計算機視覺技術(shù)蓬勃發(fā)展、視頻識別技術(shù)逐漸成熟,為傳統(tǒng)安防監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)提供了新動能?;谏疃葘W(xué)習的卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)——YOLOv5模型,對營區(qū)安保系統(tǒng)檢測模型所需要的訓(xùn)練環(huán)境進行了配置,對自制的數(shù)據(jù)集進行了訓(xùn)練;設(shè)計了一款營區(qū)安保系統(tǒng),能夠同時保證較高的識別精度和較低的檢測延遲,實現(xiàn)了視頻實時畫面監(jiān)測技術(shù)在營區(qū)安保領(lǐng)域的應(yīng)用。 | |
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