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刘舒娴 (刘舒娴.) [1] | 林伟 (林伟.) [2] (Scholars:林伟) | 陆培民 (陆培民.) [3] (Scholars:陆培民)

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随着深度学习的快速发展,深度学习中的卷积神经网络已经广泛运用于图像识别领域,通过构建不同的网络模型和大量的图像训练数据,来让计算机学习更多有用的图像特征,从而提升图像分类或识别的准确性.本文基于卷积神经网络,构建车辆图像数据库,参考经典的AlexNet网络模型,修改了它的激活函数和输出全连接层的网络结构,并微调训练参数来对数据集进行分类识别,最终识别出了图像中的车型及其品牌,准确率可分别达到89.33%和93.33%.经由实验验证,基于卷积神经网络对车型识别的方法是切实可行的.

Keyword:

AlexNet网络模型 卷积神经网络 深度学习 激活函数 车型识别

Community:

  • [ 1 ] [刘舒娴]福州大学物理与信息工程学院 福建省微电子集成电路重点实验室
  • [ 2 ] [林伟]福州大学物理与信息工程学院 福建省微电子集成电路重点实验室
  • [ 3 ] [陆培民]福州大学

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Source :

有线电视技术

ISSN: 1008-5351

CN: 11-4021/TN

Year: 2017

Issue: 12

Volume: 24

Page: 88-91

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