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21.
This paper presents a novel approach to the localization of moving targets in a complex environment based on the measurement of the perturbations induced by the target presence on an independently‐generated time‐varying electromagnetic field. Field perturbations are measured via a set of sensors deployed over the domain of interest and used to detect and track a possible target by resorting to a particle Bernoulli filter (PBF). To comply with real‐time operation, the PBF works along with an artificial neural network (ANN) model of the environment trained offline via finite elements (FEs). The performance of the proposed algorithm is assessed via simulation experiments.  相似文献   
22.
人像智能分析指的是对视频或录像中的人像进行结构化和可视化分析,对目标人物进行性别、年龄、发型等特征的智能识别,这项技术在视频侦查中有极高的应用价值。人像识别早期的算法是通过人工提取特征,通过学习低级视觉特征来针对不同属性进行分类学习,这种基于传统方法的模型表现常常不尽如人意。在计算机视觉领域,通过海量图像数据学习的神经网络比传统方法有更丰富的信息量和特征可以被提取。文章尝试通过深度学习技术训练神经网络模型对行人进行检测和识别,对于衣着不同的行人进行智能识别,具有更好的鲁棒性,提升了视频人像识别的准确率,拓展了人工智能技术在身份识别领域的应用。  相似文献   
23.
栖霞—大柳行地区位于胶东中部栖霞—蓬莱金矿成矿带内,是胶东重要的金成矿区,成矿条件优越。为了对圈定靶区进行优选分类,通过对该区地质背景、找矿靶区评价、找矿靶区优选方面展开综合研究,并结合勘查工作程度和矿业权设置情况,划分出3类预测区,选定了5个靶区为今后优先部署勘查工作的方向。  相似文献   
24.
设计了基于机器视觉的机车齿轮毂全自动双轴拧紧机,根据拧紧工艺和扭矩控制原理实现对螺栓拧紧力矩的控制;通过丝杠变径机构,实现不同规格齿轮毂螺栓拧紧;利用机器视觉实现螺栓位置的识别以及初始位置的确定;讨论了自动拧紧机控制系统的硬件组成和软件系统配置,并介绍了防错、防漏功能的设计流程。螺栓自动拧紧机可提高装配精度和操作效率,降低工人的劳动强度。  相似文献   
25.
董晓玉  孔斌  杨静  王灿 《测控技术》2020,39(11):45-51
交通信号灯识别包括检测和状态识别,在智能交通系统中发挥重要作用。基于YOLOv3算法提出了一种交通信号灯检测与状态识别模型。针对交通信号灯相较于交通场景中其他目标具有尺度小的特性进行了算法的设计:降低骨干网络的下采样倍率以增加小尺度目标的特征描述能力;通过增大特征图的尺度来改进多尺度特征融合;引入广义交并比作为检测任务的损失函数来改进目标边界框的回归效果。同时,根据交通信号灯本身的特性,使用颜色和形状约束的方法对信号灯进行状态识别和类别验证。最后在公开的Bosch交通信号灯数据集上和实际的城区道路进行了实验验证。实验结果表明,所提出的算法能够提升交通信号灯识别的精度和召回率,识别准确率可以达到90%左右。  相似文献   
26.
In the task of skeleton-based action recognition, CNN-based methods represent the skeleton data as a pseudo image for processing. However, it still remains as a critical issue of how to construct the pseudo image to model the spatial dependencies of the skeletal data. To address this issue, we propose a novel convolutional neural network with adaptive inferential framework (AIF-CNN) to exploit the dependencies among the skeleton joints. We particularly investigate several initialization strategies to make the AIF effective with each strategy introducing the different prior knowledge. Extensive experiments on the dataset of NTU RGB+D and Kinetics-Skeleton demonstrate that the performance is improved significantly by integrating the different prior information. The source code is available at: https://github.com/hhe-distance/AIF-CNN.  相似文献   
27.
Fan  Xing-Gang  Che  Zhi-Cong  Hu  Feng-Dan  Liu  Tao  Xu  Jin-Shan  Zhou  Xiao-Long 《计算机科学技术学报》2020,35(3):647-664
Journal of Computer Science and Technology - With the increasing demand for security, building strong barrier coverage in directional sensor networks is important for effectively detecting...  相似文献   
28.
In sport sceneries, automatically recognizing human actions is a useful technique that can be popularly applied in may domains, such as human body tracking and athlete behavior analysis Most state-of-the-art deep architectures have achieved competitive performance in recognizing human action. However, it is still a challenging task due to the unavoidable occlusion, camera angle changes, and varied human posture. In this paper, we propose a novel deep multimodal feature fusion algorithm for human action recognition. The key technique is a multi-model feature fusion scheme. More specifically, we fuse visual feature, skeleton posture, probability maps and audio signal into a hybrid feature, which is utilized to represent human action. Then these feature channels are optimally combined using a deep model, wherein the weights of multiple feature channels can be predicted intelligently. Finally, the optimally fused feature are fed into a multi-class SVM for conducting human action recognition. Extensive comparative results and parameter analysis have shown the effectiveness of our proposed method.  相似文献   
29.
This work demonstrates a means of automatic transformation from planar electronic devices to desirable 3D forms. The method uses a spatially designed thermoplastic framework created via extrusion shear printing of acrylonitrile–butadiene–styrene (ABS) on a stress‐free ABS film, which can be laminated to a membrane‐type electronic device layer. Thermal annealing above the glass transition temperature allows stress relaxation in the printed polymer chains, resulting in an overall shape transformation of the framework. In addition, the significant reduction in the Young's modulus and the ability of the polymer chains to reflow in the rubbery state release the stress concentration in the electronic device layer, which can be positioned outside the neutral mechanical plane. Electrical analyses and mechanical simulations of a membrane‐type Au electrode and indium gallium zinc oxide transistor arrays before and after transformation confirm the versatility of this method for developing 3D electronic devices based on planar forms.  相似文献   
30.
为实现对葡萄叶片氮素含量快速、便捷的识别,在卷积神经网络VGG-16网络结构基础上,将数据增广后的图像按不同梯度划分进行模型训练,通过十折交叉验证法探究最佳的训练集与验证集分配比例,并构建4个不同深度的网络模型进行训练对比,采用全局平均池化代替全连接层约简网络参数量。训练结果表明,氮含量梯度设为0.70%、0.35%和0.175%时,室内简单背景识别准确率分别为85.9%、76.2%和71.1%;晴天室外复杂背景下识别准确率分别为44.6%、35.0%和30.4%。研究结果表明利用VGG-16建立的网络学习模型对葡萄叶片氮含量识别提供了一种新的便捷方法,对农业信息化和智能化技术应用具有一定促进作用。  相似文献   
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