一种基于轻量化模型的目标检测与识别方法

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一种基于轻量化模型的目标检测与识别方法
申请号:CN202511156205
申请日期:2025-08-19
公开号:CN121033938A
公开日期:2025-11-28
类型:发明专利
摘要
本发明提供一种基于轻量化模型的目标检测与识别方法,通过将模型的CIOU_Loss定位损失函数改进为SIOU_Loss位损失函数来提高模型的准确性和稳定性,并采用了PiddleSlim模型压缩算法具有的裁剪、定点量化和知识蒸馏压缩技术对模型进行压缩,保证模型的准确性和鲁棒性,实现将轻量级模型应用与移动设备,在保证准确性的前提下,大幅缩减推理时间,减少模型加载所需的存储空间。压缩后的模型大小仅为原来的25%,推理速度提升了5倍,但精确度只减少了0.8%,模型精度仍达到日常的使用需求。
技术关键词
手势识别模型 识别方法 采集手势数据 压缩算法 手势识别系统 训练集数据 移动设备 蒸馏 鲁棒性 注意力 精度 像素 噪声 颜色 动态 定义 框架
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