[发明专利]场景中人数计数方法、装置、计算机设备和存储介质在审
申请号: | 202011422106.2 | 申请日: | 2020-12-08 |
公开(公告)号: | CN114612926A | 公开(公告)日: | 2022-06-10 |
发明(设计)人: | 王文星 | 申请(专利权)人: | 顺丰科技有限公司 |
主分类号: | G06V40/10 | 分类号: | G06V40/10;G06V10/82;G06V20/10;G06N3/04 |
代理公司: | 华进联合专利商标代理有限公司 44224 | 代理人: | 杨欢 |
地址: | 518000 广东省深圳*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 场景 人数 计数 方法 装置 计算机 设备 存储 介质 | ||
本申请涉及一种上述场景中人数计数方法、装置、计算机设备和存储介质,其中,方法包括:获取场景图片,基于预设图像处理模型,对场景图片进行特征提取与卷积处理,得到中心热度图和比例尺图,基于两张图进一步确定场景图片中人体边框,计数场景图片中人体边框的数量,得到人数计数结果。整个过程中,通过预设图像处理模型进行特征提取与卷积处理提取中心热度图和比例尺图,进而得到场景图片中人体边框,直接针对场景图片中人体中心区域进行检测和计数,显著减小数据处理量,可以实现高效的场景中人数计数。
技术领域
本申请涉及机器视觉技术领域,特别是涉及一种场景中人数计数方法、装置、计算机设备和存储介质。
背景技术
随着机器视觉技术的发展,目前出现了基于机器视觉技术的人数计数方案,其可以基于场景内的图片数据进人体数计数,克服了以往人工计数耗时长且容易出现计数错误的缺陷,给人们生产、生活带来便捷。
以应用于中转场工位人数计数为例,在快递行业的速运中转场中,装卸口的工位人数统计可以让管理者了解并统计工作人员的工作能效,因而具有巨大的应用意义。
传统基于机器视觉的工位人数统计方法,多数是采用通用深度学习模型来识别人体和对人体计数。虽然其可以克服人工计数耗时长且容易出现计数错误的缺陷,但是需要先对深度学习模型进行充分的训练,并且在计数过程中需要处理大量的数据,其计数效率还有很大的提升空间。
发明内容
基于此,有必要针对上述技术问题,提供一种高效的场景中人数计数方法、装置、计算机设备和存储介质。
一种场景中人数计数方法,方法包括:
获取场景图片;
基于预设图像处理模型,对场景图片进行特征提取与卷积处理,得到中心热度图和比例尺图;
根据中心热度图和比例尺图,确定场景图片中人体边框;
计数场景图片中人体边框的数量,得到人数计数结果。
在其中一个实施例中,获取场景图片包括:
获取初始场景图片;
基于线性插值算法将初始场景图片的尺寸调整至预设尺寸,得到场景图片。
在其中一个实施例中,预设图像处理模型包括骨干网络层和头部网络层;
基于预设图像处理模型,对场景图片进行特征提取与卷积处理,得到中心热度图和比例尺图包括:
将场景图片输入至骨干网络层;
由骨干网络层进行多阶特征提取,并将特征提取结果输入至头部网络层;
由头部网络层对特征提取结果进行卷积处理,得到场景图片对应的中心热度图和比例尺图。
在其中一个实施例中,骨干网络层为5阶模型层,骨干网络层中第一阶、第二阶、第三阶以及第四阶的下采样尺度相等,第五阶输出的图片尺寸与第四阶输出的图片尺寸相等;头部网络层包括两个尺寸不同的卷积层。
在其中一个实施例中,根据中心热度图和比例尺图,确定场景图片中人体边框包括:
根据中心热度图确定人体中心点坐标,根据比例尺度图确定人体中心点偏移量与人体边框尺寸;
根据人体中心点坐标以及人体中心点偏移量与人体边框尺寸,确定场景图片中人体边框。
在其中一个实施例中,根据中心热度图确定人体中心点坐标包括:
根据中心热度图,获取每个位置点成为中心点的置信度;
选取置信度大于预设阈值的位置点作为人体中心点,得到人体中心点坐标;
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