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摘 要: 針對目前實驗室場景缺少對人員行為檢測的方法,且主流算法精度低、誤檢率高的問題,文中提出一種改進YOLOv7?tiny的人員行為檢測算法,并通過多源信息融合,提高人員行為在實際實驗室場景中的識別準確率。首先,在檢測算法主干網(wǎng)絡引入GhostNetV2輕量化網(wǎng)絡,進一步降低模型計算量和復雜度;其次,在頸部網(wǎng)絡嵌入改進后的CBAM_E注意力模塊,加強目標重要特征的提?。辉俅?,在預測端使用SIoU替換原有的損失函數(shù),減少角度因素和邊界框回歸精度的影響。(剩余12295字)
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改進YOLOv7?tiny與D?S理論結(jié)合的實驗室人員行為檢測研究
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