基于计算机图像识别的垃圾智能分类

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为提高垃圾分类效率,应对日益繁杂的垃圾分类工作,使垃圾分类智能化,高效化.运用卷积神经网络解决垃圾分类问题,对YOLOv3基础算法进行研究改进,并制作垃圾种类数据集,结合参数迁移学习训练垃圾分类识别模型.实验表明样本多的种类识别准确率较高,而对于样本少的种类,准确率就下降了.相较于现有常用的垃圾分类识别算法,所提出的垃圾分类识别算法,识别性能更优,更适合广泛推广应用.
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文章通过对沈阳地区已并网运行的不同装机容量分布式光伏发电数据进行数据分析,得出该地区分布式光伏发电单位装机容量在一个年度中各月份,以及重点月份中每天,与各时段的实际发电效率变化规律和特点.进而分析出该地区分布式光伏发电项目单位装机容量的实际最大发电效率.文章研究结果可为光伏发电技术经济分析及商业化运营决策提供依据,对促进碳中和背景下分布式光伏产业发展提供参考价值.