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國立暨南國際大學 資訊管理學系 游子宜所指導 朱家慶的 應用於動態影像之人工智慧技術與應用 (2020),提出機車行車紀錄器安裝關鍵因素是什麼,來自於人工智慧、影像辨識、YOLO、機器學習。

而第二篇論文國立中央大學 資訊工程學系 蘇木春所指導 戴子傑的 應用生成對抗網路於行車紀錄器影像之反射影去除演算法 (2019),提出因為有 影像反射影去除、生成對抗網路、物件偵測的重點而找出了 機車行車紀錄器安裝的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了機車行車紀錄器安裝,大家也想知道這些:

機車行車紀錄器安裝進入發燒排行的影片

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應用於動態影像之人工智慧技術與應用

為了解決機車行車紀錄器安裝的問題,作者朱家慶 這樣論述:

為了交通安全,政府推動了許多道路安全規範,包括騎乘機車戴安全帽、禁止駕駛使用行動電話、汽車前後座繫安全帶及嚴懲酒後駕車等措施。國內嚴重交通事故也因此有下降,然而交通事故總數卻呈現上升的現象,如何降低因交通事故導致的醫療成本與生命財產的損失是刻不容緩的。現今有許多人工智慧的產品進入到我們的生活之中,其中影像辨識是非常熱門和重要的一環,可以透過大量的影像資料與數據資料將不同情況分類。本研究使用Github上的開源資料YOLO做為基底,以監視器的資料放進模型之中訓練,結合通訊軟體。透過本研究的辨識方法,可以及早發現車禍是故的發生並通報相關單位,藉以降低車禍受害者在車禍中醫療成本與生命財產的損失。

應用生成對抗網路於行車紀錄器影像之反射影去除演算法

為了解決機車行車紀錄器安裝的問題,作者戴子傑 這樣論述:

電腦視覺在近幾年高度發展,在物件偵測方面,YOLO、R-CNN 已經有不錯表現。如果輸入影像因拍攝時隔著玻璃,受到反射影干擾,這些物件偵測演算法會受到影響,導致定位失準或甚至遺漏。因此本論文希望提出一個基於生成對抗網路 (Generative Adversarial Network) 對單一影像進行反射影去除的演算法,來降低其影響,使得物件偵測效果能夠有所改善。本論文以行車紀錄器影像為主要應用情境,偵測包含汽車、機車、卡車、公車、腳踏車五種常見的交通工具。由於行車紀錄器常安裝於汽車擋風玻璃後,影像有機會受到玻璃上的反射影影響,進而使物件偵測效果變差,從而影響駕駛輔助系統。所以,本論文先訓練

Mask R-CNN,並用以偵測反射影及其位置,再訓練一個生成對抗網路,使其可以利用反射影後方的特徵進行還原,達到反射影去除的效果,藉此進一步改善物件偵測的準確度。