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10.3969/j.issn.1006-9348.2023.07.018

深度学习下交通拥堵路段信息自动识别仿真

引用
由于人口密度、汽车保有量等因素的增加,导致城市道路交通拥堵,严重影响了人们的正常生活和工作.为了有效识别出交通拥堵路段,提出基于深度学习的交通拥堵路段信息自动识别方法.将交通图像输入深度学习网络中,输出增强后的交通图像;采用时空兴趣点检测算法消除图像中的冗余点,并提取兴趣点的边缘信息、纹理特征和颜色分布属性,根据提取结果获取图像中的交通拥堵区域;在二流理论的基础上建立交通拥堵路段信息识别模型,对交通拥堵路段信息自动识别.实验结果表明,所提方法的图像增强效果好、车辆检测精度高、交通拥堵路段车流量信息识别与实际流量相符.

深度学习网络、时空兴趣点检测算法、交通拥堵路段、目标区域提取、信息识别

40

TP391(计算技术、计算机技术)

西藏自治区自然科学基金项目;西藏大学培育基金项目

2023-08-15(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共5页

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计算机仿真

1006-9348

11-3724/TP

40

2023,40(7)

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