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蔡瑞星 (蔡瑞星.) [1] | 林培杰 (林培杰.) [2] (Scholars:林培杰) | 林耀海 (林耀海.) [3] | 余平平 (余平平.) [4]

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原木贸易过程中,原木材积的精确测量与经济效益直接相关.通常,同一批木材的长度相对固定,其材积计算依赖于原木端面检测算法.但是,原木端面形状各异、数量不一,给成捆原木端面检测带来巨大的挑战.因此,为了减少原木端面图像中的漏检原木数目,使模型能够更加完整地识别图像中的所有原木,同时考虑算法模型的可移植性,提出一种基于改进YOLOv4-Tiny的成捆原木端面检测模型,通过引入压缩和激励(Squeeze and Excitation,SE)网络实现注意力机制以增强目标原木的特征,同时将YOLOv4-Tiny的解码网络中的卷积层改为深度可分离卷积(Depthwise Separable Convolution,DSC),减少了模型的参数量.实验结果表明,所提出的模型能够有效地提高原始YOLOv4-Tiny的检测性能,精准率达到了93.3%,召回率达到了95.07%,同时模型的权重大小相比较原始模型减少了29.91%.

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  • [ 1 ] [蔡瑞星]福州大学
  • [ 2 ] [林培杰]福州大学
  • [ 3 ] [林耀海]福建农林大学
  • [ 4 ] [余平平]福州大学

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电视技术

ISSN: 1002-8692

CN: 11-2123/TN

Year: 2021

Issue: 9

Volume: 45

Page: 92-99

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