基于树莓派的多尺度特征融合配电网设备识别方法
Abstract:
本发明涉及一种基于树莓派的多尺度特征融合配电网设备识别方法,获取初始样本数据集;构建由EfficientNe‑B0主干网络、多尺度特征融合模块、回归分类预测头构成的目标检测网络;以初始样本数据集作为训练样本,训练目标检测网络;最后使用训练后的目标检测网络检测巡检图片。本发明引入轻量级EfficientNet‑B0主干网络特征提取方式能获得目标更多的特征,同时引入多尺度特征融合能更好地适应小目标检测,且采用轻量级y_pred回归分类检测头,可以在资源紧张、算力有限的树莓派嵌入式设备中有效部署与实现。
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