基于Faster R-CNN的道路裂縫識別
所屬分類:技術論文
上傳者:aetmagazine
文檔大小:719 K
標簽: 機器學習 深度學習 卷積神經網絡
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文檔介紹:傳統的道路裂縫識別方法有基于R-CNN、SPPnet、HOG+SVM等多種方法,但識別精度低、檢測速度慢。針對這些缺點,提出一種基于Faster R-CNN的道路裂縫識別方法。首先,采集道路裂縫圖像,建立Pascal VOC數據集;其次,基于谷歌開發的TensorFlow深度學習框架,用數據集對Faster R-CNN進行訓練并分析各項性能參數指標。實驗結果表明,在迭代20 000次的情況下,可將訓練損失降到0.188 5,AP值達到0.780 2,取得了良好效果。
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