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摘要:
自动检测毫米波图像中被检人员是否携带隐藏物,是实现智能毫米波安检系统的重要技术之一.针对隐藏物在毫米波图像中的特征局部性和低辨识性问题,提出一种动态自注意力的双线性卷积神经网络,能够仅以图像级标签训练,实现图像中隐藏物的存在检测.引入自注意力机制以引导网络对隐藏物区域进行特征提取,增强网络刻画全局信息的能力;双线性池化构建的二阶特征丰富了网络对隐藏物与非检测区域的细微差异表征.实验结果验证了所提出方法对隐藏物检测的有效性,在各项评价指标上均高于其他基于卷积神经网络的方法,准确率达到93.6%.
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文献信息
篇名 基于DSA-BCNN的毫米波图像隐藏物检测
来源期刊 光学技术 学科
关键词 毫米波图像 隐藏物检测 卷积神经网络 自注意力机制
年,卷(期) 2021,(2) 所属期刊栏目 光学测量|Optical Measurement
研究方向 页码范围 178-186
页数 9页 分类号 TP391.4
字数 语种 中文
DOI
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研究主题发展历程
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毫米波图像
隐藏物检测
卷积神经网络
自注意力机制
研究起点
研究来源
研究分支
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
光学技术
双月刊
1002-1582
11-1879/O4
大16开
北京市海淀区中关村南大街5号
2-830
1975
chi
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