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摘 要:針對傳統(tǒng)電梯火災識別算法存在的識別率低、延遲大等問題,本文提出一種改進的基于卷積神經(jīng)網(wǎng)絡的電梯火災識別方法。通過融合RGB-HSV雙色彩空間對疑似火災區(qū)域進行預處理和分割,采用改進的VGG16網(wǎng)絡提取深層特征,并結合注意力機制增強關鍵區(qū)域特征表達。試驗結果表明,改進后的算法在電梯火災識別準確率達到95.8%,處理速度為12f/s,對不同光照、煙霧干擾具有較強的魯棒性,可為電梯火災早期預警提供更可靠的技術支持。(剩余4808字)
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基于卷積神經(jīng)網(wǎng)絡的電梯火災識別算法改進
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