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1.
针对管件分割任务中各类管件区分难度大,光线和阴影对分割精度存在干扰等问题,提出了一种改进的掩膜区域卷积神经网络(mask region-convolutional neural network,Mask R-CNN)的管件分拣算法。通过增加低层特征图以改进特征融合网络,提高小型管件的识别率;根据管件尺寸比例改进区域生长网络的生成框,以加快模型收敛速度;增加通道和空间注意力模块,提升管件识别精度及掩膜效果。将改进后的Mask R-CNN用于四类管件的分拣任务,实验结果表明,改进后Mask R-CNN的掩膜检测平均精度均值(mean average precision, mAP)和平均召回率(mean recall, mRecall)值分别提高了1.5%和1.7%,对管件位置、类型和尺寸的判别能力更强,能够满足实际生产中机器人分拣管件的精度要求。  相似文献   
2.
分布式拒绝服务攻击DDoS利用网络协议的弱点,其攻击方式简单,但危害巨大.该文通过分析一种新出现的DDoS攻击方法-利用反弹技术实现的DDoS攻击,讨论其工作原理,提出一些防御方案.这些方案不仅对这种新的攻击方法有效,而且同样适用于其他的DDoS攻击.  相似文献   
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