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安防監控攝像頭安裝公司闡述卷積神經網絡的訓練

作者: 創通寶 編輯: 創通寶 來源: http://www.sss777.cn/ 發布日期: 2018.07.25
信息摘要:
監控系統安裝公司表示網絡訓練首先要數據集建立卷積神經網絡的學習過程雖然不需要手工選取特征,可以實現對圖像特征的自動化學習,但是這種學習需要以…
       監控系統安裝公司表示網絡訓練首先要數據集建立

       卷積神經網絡的學習過程雖然不需要手工選取特征,可以實現對圖像特征的自動化學習,但是這種學習需要以大量的學習資料作為基礎,即數據集。然而目前物體識別領域已有的經典數據集,如imagenet和voc,數量龐大,物體種類繁多,對本文的研究并不具有針對性。因此為了針對性地提升識別效果,我們需要建立基于卡口圖像的車型數據庫。

       參照標準圖像分類數據集,安防監控公司對數據集進行車輛區域和車輛類型的標注,其中,車輛區域用一個矩形框標定,包括左上角頂點的橫縱坐標以及右下角頂點的橫縱坐標;車輛類型分為小轎車和大客車兩大類, 一個圖像的標注結果。

       本文原始數據集中共標定了2800張圖像,其中2000張小轎車,800張大客車。本文選取1900張小轎車,700張大客車作為訓練集,余下100張小轎車,100張大貨車作為驗證集。由于兩類訓練數據并不均衡,且訓練集數據對于卷積神經網絡的訓練是遠遠不足的,因此在原有已標定數據集的基礎上,我們又進行了數據的增廣具體的數據增廣

道路監控

方式如下:
       對圖像進行上下左右的鏡像翻轉,候選框坐標做相應更改;
       將圖像進行90。、180。、270。的選擇,候選框坐標做相應更改    對圖像添加小強度的高斯噪聲,候選框坐標無需更改;
       住原圖上隨機裁剪圖像,保留包含完整候選框的圖像,并相應更改候選框坐標。
       經過這樣的數據增廣處理,數據集可以擴大10倍,可以滿足卷積神經網絡的訓練需求。

       網絡訓練過程
       卷積神經網絡在本質上是一種輸入到輸出的映射。用大量的已知輸入以及對應輸出,對卷積網絡加以訓練,網絡就可以學習到這種映射關系。和標準A1exNet相同,本文也采取隨機梯度下降法訓練。每一層的權重用均值為0,標準差為O.01的高斯分布進行初始化。

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