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基于NMS及帧间差分的深度学习目标识别实验仿真
摘    要:目标识别实验是数字图像处理实验的一个创新性实验项目,学生选课率较高。传统的目标识别算法不能识别目标的位置信息,而且识别率较低。在深度学习理论构架下,设计了基于NMS及帧间差分的目标识别实验仿真算法,将帧间差分法融入识别过程,采用帧间差分法提取待识别视频的动态信息作为补充,增强候选框区域分割图像,并通过NMS算法对候选框进行筛选,提高识别率。仿真结果表明,算法识别出目标种类的同时能对目标在图像中的位置进行精确标定,并可以判断目标是否处于运动中,具有较高的识别率。

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