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DOI
责任编辑
分类号
杂志ISSN号
一种融合RepVGG和YOLOv5的行人检测方法
作者姓名:
刘春雷
李志华
王超
王连贺
张元彪
作者单位:
河北工程大学信息与电气工程学院
基金项目:
邯郸市科技研发计划项目(21422031251)
摘 要:
现如今,基于YOLOv5的网络模型被广泛应用在行人检测的任务中,在精度和速度上有着良好的效果。但在终端设备上部署使用,往往受到算力的限制。因而,基于RepVGG模型改进的主干网络,并且为了提高在密集人群和复杂环境下的适应性,加入了坐标注意力机制,扩大感受野的同时增强感兴趣区域的权重。经过实验测试,这种轻量化的网络参数量和计算量比较小,而且检测精度和鲁棒性也比较高,能够在一定程度下满足工程应用的要求。
关 键 词:
行人检测
RepVGG
注意力机制
YOLOv5
收稿时间:
2022-05-20
修稿时间:
2023-02-24
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