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Contributo al rilevamento dei veicoli con l'apprendimento profondo Khaled Bayoudh
Contributo al rilevamento dei veicoli con l'apprendimento profondo
Khaled Bayoudh
L'apprendimento profondo sta avendo luogo, specialmente con la rapida crescita e la disponibilità di grandi database e i recenti miglioramenti nelle unità di elaborazione grafica (GPU). L'obiettivo principale di questa ricerca è quello di applicare algoritmi di apprendimento profondo, come le reti neurali convoluzionali (CNN) e le architetture profonde, in particolare il modello profondo VGG-16 per la categorizzazione e la localizzazione dei veicoli nelle scene stradali. In questa tesi, mostreremo che attraverso una parametrizzazione ottimizzata e una semplice modifica algoritmica, possiamo migliorare, anche relativamente, la robustezza di una particolare rete Faster R-CNN nel rilevamento dei veicoli e ottenere risultati migliori basati su vari database (PASCAL VOC 2007, PASCAL VOC 2012, MIT Traffic, CUHK Square e Logiroad).
| Mediji | Grāmatas Paperback Book (Grāmata ar mīksto vāku un līmēto muguru) |
| Izlaists | 2021. gada 15. oktobris |
| ISBN13 | 9786204152790 |
| Izdevēji | Edizioni Sapienza |
| Lapas | 68 |
| Izmēri | 152 × 229 × 4 mm · 119 g |
| Valoda | Itāļu |