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摘要:
人脸口罩佩戴检测是近两年在全球新冠疫情背景下快速发展的一个新兴研究课题.疫情常态下,佩戴口罩是有效防疫的重要手段,因此公共场所下对人员是否佩戴口罩的检查与提醒必不可少.利用人工智能完成口罩佩戴检测工作可以达到实时监督的目的,节省人力资源,有效避免误检、漏检等问题.对当前口罩佩戴检测研究所使用的网络模型和相关算法进行了详细梳理.针对口罩佩戴检测任务及其应用背景进行了简要说明;重点总结和分析了基于深度神经网络和基于目标检测模型两种思路的检测算法,主要讨论了不同研究方案的优缺点、改进方法和适用场景;介绍了常用的相关数据集,对比展现了各算法检测性能;对仍然存在的问题以及未来发展的方向进行了探讨和展望.
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文献信息
篇名 人脸口罩佩戴检测研究综述
来源期刊 计算机工程与应用 学科 工学
关键词 口罩佩戴检测 深度神经网络 目标检测
年,卷(期) 2022,(10) 所属期刊栏目 热点与综述|Research Hotspots and Reviews
研究方向 页码范围 13-26
页数 14页 分类号 TP391
字数 语种 中文
DOI 10.3778/j.issn.1002-8331.2110-0396
五维指标
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研究主题发展历程
节点文献
口罩佩戴检测
深度神经网络
目标检测
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
计算机工程与应用
半月刊
1002-8331
11-2127/TP
大16开
北京619信箱26分箱
82-605
1964
chi
出版文献量(篇)
39068
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