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基于改進SqueezeNet的火焰識別算法

中國安全生產(chǎn)科學技術 頁數(shù): 8 2024-08-28
摘要: 針對現(xiàn)有火焰識別算法在效率上的不足,設計1種輕量高效的深度學習模型。模型基于SqueezeNet進行優(yōu)化,引入雙分支注意力機制以強化對火焰特征的識別能力,提升模型分類性能;同時,加入殘差連接,提高網(wǎng)絡的訓練穩(wěn)定性和特征表達能力;通過使用批通道歸一化技術提高網(wǎng)絡的泛化性能;此外,通過將Fire模塊中的3×3標準卷積核替換為深度可分離卷積,進一步降低參數(shù)數(shù)量和計算復雜度,并通過多個...

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