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高斯混合模型与GhostNet结合的YOLO-G遗留物检测方法
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《计算机辅助设计与图形学学报》2023年 第1期35卷 99-107页
作者:林德钰 周卓彤 过斌 闵卫东 韩清南昌大学软件学院南昌330047 南昌大学数学与计算机学院南昌330031 
遗留物检测作为视频监控的关键支撑技术之一,具有广泛的应用前景.针对现有方法存在无法较好地解决光影变化问题、深度学习遗留物检测方法中神经网络的参数量较多及准确度低等问题,提出基于YOLO-G的遗留物检测方法.首先结合高斯混合模型...
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