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基于CNN和Transformer特征融合的煙霧識別方法

計算機(jī)工程與科學(xué) 頁數(shù): 8 2024-11-15
摘要: 當(dāng)前許多煙霧識別方法存在虛警率較高的問題,部分原因是當(dāng)前大部分卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(CNN)在特征提取過程中主要關(guān)注煙霧圖像的局部信息,而忽略了煙霧圖像的全局特征。這種偏重于局部信息的處理方式在處理多變且復(fù)雜的煙霧圖像時,容易導(dǎo)致誤判的情況發(fā)生。為了解決這一問題,需要更加準(zhǔn)確地捕捉煙霧圖像的全局特征,從而改善煙霧識別方法的準(zhǔn)確性。因此,提出了一種結(jié)合Inception和Transfor... (共8頁)

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