2021年度 人工知能学会全国大会(第35回)

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[2Yin5] インタラクティブ2

2021年6月9日(水) 17:20 〜 19:00 Y会場 (ポスター会場2)

[2Yin5-16] 物体検出を用いた交通量の自動計測に向けたモデルの比較

〇岡野 将大1、大久保 順一1、小篠 耕平1、菅原 宏明1、藤井 純一郎1 (1.八千代エンジニヤリング株式会社)

キーワード:深層学習、道路交通

従来、交通量調査は人手によって行われており、人手不足などの観点から自動化が求められている。この問題を受け、筆者らはこれまでに物体検出等の技術を用いて、車種を区分し、交通量を自動計測する技術の開発に取り組んだ。既往研究では、VGG16をベースネットワークとするSSDをモデルとして採用していたが、本技術の実運用を想定すると、調査内容によって要求されるデータ解析速度と精度が異なるため、状況に応じてモデルを使い分けることが望まれる。そこで本研究では、複数のモデルを用いて、同じデータセットで学習させた際の性能、特に推論速度と精度を比較した。

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