用于自動(dòng)視力檢測(cè)的手勢(shì)識(shí)別方法研究 | |
所屬分類(lèi):解決方案 | |
上傳者:zhoubin333 | |
文檔大?。?span>611 K | |
標(biāo)簽: 自動(dòng)視力檢測(cè) opencv 手勢(shì)識(shí)別 | |
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文檔介紹:對(duì)于自動(dòng)視力檢測(cè)系統(tǒng),,手勢(shì)識(shí)別是關(guān)鍵問(wèn)題,,但是采用傳統(tǒng)卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型識(shí)別手勢(shì)存在過(guò)擬合,、計(jì)算量大等問(wèn)題,。提出了一種GR-AlexNet模型,,對(duì)AlexNet網(wǎng)絡(luò)模型進(jìn)行了適應(yīng)性修改和優(yōu)化:為了加快計(jì)算速度,,用7×7,、5×5,、1×1的三個(gè)小卷積核替代原來(lái)的11×11的大卷積核,并刪除LRN層和一個(gè)全連接層,;為了減輕過(guò)擬合效應(yīng),,在每次卷積后都加上一個(gè)Dropout優(yōu)化。對(duì)同一數(shù)據(jù)集分別使用LeNet模型,、AlexNet模型,、VGG16模型與GR-AlexNet模型進(jìn)行對(duì)比實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)表明GR-AlexNet模型在識(shí)別準(zhǔn)確率上較傳統(tǒng)的模型有一定的提高,,能抑制過(guò)擬合現(xiàn)象,,并且具有更快的訓(xùn)練速度,。 | |
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