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国内刊号:51-1196/TP
国际刊号:1001-3695
发布日期:
作者:王威,邹婷,王新,
单位:1.长沙理工大学计算机与通信工程学院,长沙410114;2.中国电信股份有限公司益阳分公司,湖南益阳413000;
关键词:图像分类,深度神经网络,MobileNet,空洞卷积,D-MobileNet,
基金:国防预研项目;国家自然科学基金资助项目(61070040);湖南省教育厅科研项目(17C0043);;
针对轻量级深度神经网络MobileNet会减少分类准确率的问题,将空洞卷积核引入MobileNet模型的某一卷积层中,提出一种基于局部感受野扩张的D-MobileNet模型。该模型根据空洞卷积核所在位置的不同分为三种结构,在不增加参数数量的同时能够扩大该层卷积核的局部感受野,提高分类精度。实验在Caltech-101数据集、Caltech-256数据集以及图宾根大学动物分类数据库上进行,结果表明,D-MobileNet模型可获得比MobileNet更好的分类准确率,最多可以提高2%。
来源:2020年第4期
《计算机应用研究》期刊编辑部
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