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摘要:
主动式毫米波阵列3维成像系统是人体安检成像系统的研究热点,该文对主动式毫米波阵列3维系统工作模式、信号模型和成像算法进行了介绍,并将深度学习中的卷积神经网络(CNN)热图检测方法和边框回归检测技术应用于人体安检成像异物检测.研究表明,基于热图的检测方法和基于YOLO的检测方法均可实现异物检测.基于热图的检测方法网络结构简单、易训练,但由于需要遍历整幅待检测图像,运算时间长,且生成的检测框尺寸固定,无法适应异物尺寸变化.基于YOLO的检测算法网络结构复杂、训练耗时长,但该方法在检测速度与检测框精度上优势明显,更利于机场安检等对实时性要求较高的检测应用.
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内容分析
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文献信息
篇名 近场毫米波三维成像与异物检测方法
来源期刊 雷达学报 学科 工学
关键词 近场毫米波3维成像 后向投影 卷积神经网络 图像检测 边框回归
年,卷(期) 2019,(5) 所属期刊栏目 雷达探测与成像前沿技术专题
研究方向 页码范围 578-588
页数 11页 分类号 TN957.52
字数 7261字 语种 中文
DOI 10.12000/JR18089
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 张晓玲 电子科技大学信息与通信学院 76 426 11.0 15.0
2 师君 电子科技大学信息与通信学院 21 96 5.0 8.0
3 阙钰佳 电子科技大学信息与通信学院 1 0 0.0 0.0
4 周泽南 电子科技大学信息与通信学院 1 0 0.0 0.0
5 周远远 电子科技大学信息与通信学院 3 2 1.0 1.0
6 孙铭芳 电子科技大学信息与通信学院 1 0 0.0 0.0
传播情况
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引文网络
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  • 二级引证文献(0)
研究主题发展历程
节点文献
近场毫米波3维成像
后向投影
卷积神经网络
图像检测
边框回归
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
雷达学报
双月刊
2095-283X
10-1030/TN
大16开
北京市海淀区北四环西路19号
2012
chi
出版文献量(篇)
766
总下载数(次)
3
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
论文1v1指导