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基于改進(jìn)型Faster R CNN的倉儲環(huán)境物體識別技術(shù)研究

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摘 要:為解決傳統(tǒng)目標(biāo)檢測精確度不高、有效性差、難以適應(yīng)倉儲環(huán)境下多目標(biāo)識別應(yīng)用場景的問題,提出了一種改進(jìn)型Faster RCNN目標(biāo)檢測算法。首先,采用ResNet50替換VGG16作為特征提取網(wǎng)絡(luò),以提高模型的檢測精度;同時,為兼顧多尺度及小目標(biāo)物體的檢測,引入了特征金字塔網(wǎng)絡(luò),形成了殘差金字塔特征提取網(wǎng)絡(luò)ResFPN;其次,引入了注意力機(jī)制,提高輸入特征的空間和通道有效信息利用率;最后,使用RoI Align代替原有的RoI Pooling,以消除因量化取整而產(chǎn)生的預(yù)測框回歸誤差。(剩余7507字)

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