一种基于YOLOv3的红外目标检测系统

季航; 贾镕; 刘晓; 拓浩男 中国人民解放军陆军炮兵防空兵学院; 安徽合肥230031; 偏振光成像探测技术安徽省重点实验室; 安徽合肥230031

关键词:深度学习 yolov3 红外图像 检测系统 军事目标 

摘要:针对未来战场感知体系的自动化和智能化的需求,设计出了一种基于深度学习的战场红外目标检测系统。近年来随着深度卷积神经网络在图像识别领域的广泛应用,因此将这项新技术应用于军事目标检测具有极强的现实意义。系统通过红外成像机芯采集红外图像,使用图像采集卡实时传输图像数据,最后在主机端利用深度卷积神经网络进行目标检测。以YOLOv3算法作为基础,以某款金属车辆模型为例,采集该型车辆的红外图像数据并制作相应的数据集,训练得到相应的检测内核。通过实验证明,检测速度可达在30帧/秒以上,且在fps达到30的前提下平均识别精度达到70%以上,不仅具有很好的实时性、准确性,对各种环境变化具有较好的鲁棒性,验证了该系统的可行性和军事应用价值。

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