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摘要:
为解决污染场地修复作业中缺乏统一的人员安全保障管理措施以及人工监管困难的问题,结合HSE理念提出1种基于优化Faster R-CNN的作业人员着装规范性检测算法.该方法在回归损失函数中引入L2正则项,既保证模型的泛化能力,又提高深层网络模型收敛速度.基于自建着装规范数据集(Dress Code Dataset)进行实验,评价算法检测时间和mAP等指标.结果表明:所提出的着装规范性检测算法检测时间为44 ms,mAP为88.17%,解决了传统检测算法中实时性和准确率低的问题,且模型具有更好的泛化性和鲁棒性.
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文献信息
篇名 基于深度学习的污染场地作业人员着装规范性检测
来源期刊 中国安全生产科学技术 学科 工学
关键词 深度学习 损失函数 目标检测 污染场地
年,卷(期) 2020,(7) 所属期刊栏目 职业安全卫生管理与技术
研究方向 页码范围 169-175
页数 7页 分类号 X913|TP391.4|TP18
字数 4668字 语种 中文
DOI 10.11731/j.issn.1673-193x.2020.07.027
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 张宝峰 天津理工大学天津市复杂系统控制理论及应用重点实验室 83 453 11.0 17.0
2 朱均超 天津理工大学天津市复杂系统控制理论及应用重点实验室 44 182 7.0 11.0
3 刘欣宜 天津理工大学计算机科学与工程学院 1 0 0.0 0.0
4 符烨 天津理工大学天津市复杂系统控制理论及应用重点实验室 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
深度学习
损失函数
目标检测
污染场地
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
中国安全生产科学技术
月刊
1673-193X
11-5335/TB
大16开
北京朝阳区惠新西街17号
82-379
1981
chi
出版文献量(篇)
6865
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16
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