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基于MobileNet的移動端列車圖像故障檢測算法

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摘  要:針對列車故障檢測效率低的問題,提出一種基于MobielNet的移動端列車圖像故障檢測算法。首先,在MobileNet中引入注意力卷積塊和Ghost模塊,用以提升網(wǎng)絡(luò)的學(xué)習(xí)能力。其次,使用殘差聚合網(wǎng)絡(luò)獲取多層次的特征圖。最后,將該模型移植到移動端設(shè)備上完成列車故障檢測任務(wù)。實驗結(jié)果表明,該算法的平均精度均值達到了85.35%,與YOLOv3-Tiny、YOLOv4-Tiny、YOLOX、YOLOv5相比,mAP分別提高了8.83%、5.49%、7.89%、5.31%,并且FED擁有更低檢測延遲。(剩余8186字)

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