基于ARM和深度学习的智能行人预警系统

来源 :信息技术与网络安全 | 被引量 : 0次 | 上传用户:griffinroar
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针对行人交通安全问题,开发行人检测系统以提醒行人和司机危险的发生.对目标检测神经网络模型进行分析和对比实验,选取以darknet为网络框架的YOLO-fastest模型进行改进优化并采用分类并标签的实时交通数据进行训练,最终将训练模型部署至开发板完成实时性检测并能够根据车辆速度反馈给行人危险信号.实验结果表明YOLO-fastest模型的平均检测精度为96.1%,检测速度为33 f/s,模型大小为1.2 MB,既满足检测精度又满足检测速度的要求,能够完成对真实交通场景下的实时性检测.
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保障企业域环境中的敏感信息与数据的安全一直是安全研究人员所面临的挑战之一.针对这一难题,提出将ATT&CK框架所提供的攻击行为知识库与域安全防御结合,对ATT&CK中涉及的域安全相关战术和技术进行全覆盖,在模拟环境中分析实时产生的日志数据,监控并捕获敏感日志事件和连续异常的日志事件.最后,组织安全领域技术人员进行红蓝实战对抗.对抗结果表明,基于ATT&CK框架能够有效检测域攻击姿势.
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期刊
针对机场中多路实时视频信号的情况,开展了8路视频实时全景拼接的算法研究工作,基本完成了8路视频实时全景拼接算法的设计与实现.首先,借助现有全景图片合成软件,完成了图像配准,即找出每路视频图像到全景图的像素坐标映射关系;完成图像配准之后,根据像素坐标映射关系建立查找表,利用查找表,同时使用OpenMP多核并行加速,完成视频每一帧的实时拼接.相邻两路视频之间的重叠区域使用线性融合的方法进行融合.实验结果表明,该研究方法可完成8路960×540分辨率视频的实时全景拼接,得到无明显畸变全景画面.
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针对大数据维数高、非线性强、噪声敏感、故障特征信息冗余、部分历史数据类别标记信息可获取等特点,对适用于非线性数据的t-SNE无监督流形学习方法进行改进,提出一种基于加权判别随机邻域嵌入的故障特征提取算法.在原始高维空间和相应的低维子空间定义包含类别信息的数据相似度,使用Manhattan距离作为度量方式以增大数据相对距离差,基于距离远近关系进行相似度加权,由此充分利用类别标记约束指导降维,使得类间更分散而类内更紧凑.结合KNN方法的UCI仿真数据集分类实验与KDD99网络故障诊断实验,表明该改进故障特征提
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药品在实际生产过程中总会伴随着异物、缺粒、药体破损等表面缺陷,这些缺陷轻则影响产品使用效果,重则会在使用过程中产生巨大事故造成生命财产损失.针对深度学习模型在实际工业产品表面缺陷检测中缺陷样本少以及细小缺陷检测精度低的应用问题,将目前主流的目标检测算法之一——YOLOV5应用于药品检测场景,提出了一种精度高、所需标注样本少、检测速度快的one-stage实时缺陷检测系统——RDD_YOLOV5(Real-time Defects Detection_YOLOV5).利用原始图像初级特征进行数据增强,结合注
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