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Contributo al rilevamento dei veicoli con l'apprendimento profondo

AUTHOR Bayoudh, Khaled
PUBLISHER Edizioni Sapienza (10/15/2021)
PRODUCT TYPE Paperback (Paperback)

Description
L'apprendimento profondo sta avendo luogo, specialmente con la rapida crescita e la disponibilit di grandi database e i recenti miglioramenti nelle unit di elaborazione grafica (GPU). L'obiettivo principale di questa ricerca  quello di applicare algoritmi di apprendimento profondo, come le reti neurali convoluzionali (CNN) e le architetture profonde, in particolare il modello profondo VGG-16 per la categorizzazione e la localizzazione dei veicoli nelle scene stradali. In questa tesi, mostreremo che attraverso una parametrizzazione ottimizzata e una semplice modifica algoritmica, possiamo migliorare, anche relativamente, la robustezza di una particolare rete Faster R-CNN nel rilevamento dei veicoli e ottenere risultati migliori basati su vari database (PASCAL VOC 2007, PASCAL VOC 2012, MIT Traffic, CUHK Square e Logiroad).
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Product Format
Product Details
ISBN-13: 9786204152790
ISBN-10: 6204152793
Binding: Paperback or Softback (Trade Paperback (Us))
Content Language: Italian
More Product Details
Page Count: 68
Carton Quantity: 104
Product Dimensions: 6.00 x 0.16 x 9.00 inches
Weight: 0.25 pound(s)
Country of Origin: US
Subject Information
BISAC Categories
Computers | General
Descriptions, Reviews, Etc.
publisher marketing
L'apprendimento profondo sta avendo luogo, specialmente con la rapida crescita e la disponibilit di grandi database e i recenti miglioramenti nelle unit di elaborazione grafica (GPU). L'obiettivo principale di questa ricerca  quello di applicare algoritmi di apprendimento profondo, come le reti neurali convoluzionali (CNN) e le architetture profonde, in particolare il modello profondo VGG-16 per la categorizzazione e la localizzazione dei veicoli nelle scene stradali. In questa tesi, mostreremo che attraverso una parametrizzazione ottimizzata e una semplice modifica algoritmica, possiamo migliorare, anche relativamente, la robustezza di una particolare rete Faster R-CNN nel rilevamento dei veicoli e ottenere risultati migliori basati su vari database (PASCAL VOC 2007, PASCAL VOC 2012, MIT Traffic, CUHK Square e Logiroad).
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