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佩戴安全帽识别和报警算法

所属分类:电子信息产业

所属单位:中国石油大学

联系人:-

联系方式:0951-6087161 /5020588

所在地:

成果简介

智能检测工人是否按照要求佩戴安全帽,在很多应用场合具有重要的意义。针对当前传统检测方法和深度学习方法检测精度低的问题,设计了具有判别目标(人头或安全帽)丢失的目标跟踪算法和卷积神经网络 相结合的安全帽自动识别系统。建立了CNN的 23个卷积层的深度学习网络,为了克服CNN的样本数量限制和过拟合问题,使用目标跟踪算法提高检测精度。进而为了防止目标遮挡、变形等造成目标检测的误判,提出一种用平均峰值相关能量 来准确判别目标是否丢失的方法。在现场测试中,提出的系统取得了较高的精度,达到94.5%的正确率

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