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딥러닝 기반 앙상블을 이용한 마스크 착용 상태 검출 기술 연구A Study on Detecting Mask Wearing Status using Ensemble based on Deep Learning

Authors
신선우정우성이태민서상현
Issue Date
2021
Publisher
한국디지털콘텐츠학회
Keywords
Convolutional Neural Network; YOLO; Mask Detection; Ensemble; FPN; 콘볼루션 신경망; YOLO; 마스크 검출; 앙상블; FPN
Citation
디지털콘텐츠학회논문지, v.22, no.11, pp 1931 - 1939
Pages
9
Journal Title
디지털콘텐츠학회논문지
Volume
22
Number
11
Start Page
1931
End Page
1939
URI
https://scholarworks.bwise.kr/cau/handle/2019.sw.cau/62714
DOI
10.9728/dcs.2021.22.11.1931
ISSN
1598-2009
Abstract
코로나19 사태로 인하여 바이러스 확산을 방지할 수 있는 방역 시스템에 대한 요구가 증가했다. 본 논문에서는 딥러닝 기반의 앙상블을 통해 마스크 착용 상태를 검출하는 기술을 제안한다. 콘볼루션 신경망을 기반으로 한 딥러닝 알고리즘을 사용하여 마스크 착용 상태를 검출할 수 있는 모델을 제작했다. 마스크 착용 상태를 착용, 오착용, 미착용으로 분류한 뒤, 다양한 자세의 학습 데이터를 구축하여 정확도를 높였다. 또한, 앙상블 기법을 통해 딥러닝 모델을 결합하여 정확도를 향상하였고, 특징 맵의 크기를 다양화하는 방법들 중 FPN 기법을 사용하여 객체 탐지 성능을 높이면서도 연산량을 줄여 탐지 속도를 높였다. 향후 본 연구는 환기가 어려운 실내 환경에서 효율적인 방역 시스템으로 사용될 것이고, 특히 공연장 등 코로나19 사태로 침체된 문화시설을 사용자들이 안심하고 이용할 수 있도록 방역 환경을 구축하는 데에 기여할 것이다.
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Seo, Sang Hyun
예술공학대학 (예술공학부)
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