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摘要:
动态视觉传感器(Dynamic Vision Sensor,DVS)利用事件驱动原理实现运动目标的快速提取,具有低延迟、低存储空间和高动态范围等优势.目前研究表明,基于DVS的神经网络在目标检测等领域具有明显的速度优势.但是,这类神经网络在训练时所需要的样本集主要依赖DVS相机产生,缺少高效的样本集生成方法,这制约了这类神经网络的应用与发展.本文根据DVS原理,提出了一种基于帧图像的DVS建模以及样本集建模方法.该方法设定每个像素单元独立工作,经过动态差分和逻辑判断后输出触发的地址-事件数据,这些数据通过编码和归一化生成神经网络训练时所需要的样本集.通过对MNIST和CIFAR-10样本集建模的实验结果表明,该建模方法效果与DVS相机基本一致;与基于帧图像的存储方式相比,该样本集可以明显减少存储空间.该方法所生成样本集已经通过卷积神经网络训练和测试验证.
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文献信息
篇名 一种基于帧图像的动态视觉传感器样本集建模方法
来源期刊 电子学报 学科 工学
关键词 动态视觉传感器 样本集建模 事件驱动 存储优化
年,卷(期) 2020,(8) 所属期刊栏目 学术论文
研究方向 页码范围 1457-1464
页数 8页 分类号 TP391
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.0372-2112.2020.08.001
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研究主题发展历程
节点文献
动态视觉传感器
样本集建模
事件驱动
存储优化
研究起点
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引文网络交叉学科
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电子学报
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1962
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