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Parking Lot Occupancy Detection using Deep Learning and Fisheye Camera for AIoT System

이용수 4

영문명
Parking Lot Occupancy Detection using Deep Learning and Fisheye Camera for AIoT System
발행기관
한국스마트미디어학회
저자명
To Xuan Dung Seongwon Cho
간행물 정보
『스마트미디어저널』Vol13, No.1, 24~35쪽, 전체 12쪽
주제분류
공학 > 컴퓨터학
파일형태
PDF
발행일자
2024.01.31
4,240

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1:1 문의
논문 표지

국문 초록

영문 초록

The combination of Artificial Intelligence and the Internet of Things (AIoT) has gained significant popularity. Deep neural networks (DNNs) have demonstrated remarkable success in various applications. However, deploying complex AI models on embedded boards can pose challenges due to computational limitations and model complexity. This paper presents an AIoT-based system for smart parking lots using edge devices. Our approach involves developing a detection model and a decision tree for occupancy status classification. Specifically, we utilize YOLOv5 for car license plate (LP) detection by verifying the position of the license plate within the parking space.

목차

Ⅰ. INTRODUCTION
Ⅱ. RELATED WORK
Ⅲ. METHODOLOGY
Ⅳ. EXPERIMENT AND RESULTS
Ⅴ. CONCLUSION
REFERENCES

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APA

To Xuan Dung,Seongwon Cho. (2024).Parking Lot Occupancy Detection using Deep Learning and Fisheye Camera for AIoT System. 스마트미디어저널, 13 (1), 24-35

MLA

To Xuan Dung,Seongwon Cho. "Parking Lot Occupancy Detection using Deep Learning and Fisheye Camera for AIoT System." 스마트미디어저널, 13.1(2024): 24-35

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