[发明专利]图像识别方法、装置、电子设备及存储介质在审

专利信息
申请号: 202211059191.X 申请日: 2022-08-31
公开(公告)号: CN115496938A 公开(公告)日: 2022-12-20
发明(设计)人: 王浩 申请(专利权)人: 北京结慧科技有限公司
主分类号: G06V10/764 分类号: G06V10/764;G06N3/04;G06N3/08;G06V10/46;G06V10/82
代理公司: 北京瀚仁知识产权代理事务所(普通合伙) 11482 代理人: 陈敏
地址: 100041 北京市石景山区*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 图像 识别 方法 装置 电子设备 存储 介质
【权利要求书】:

1.一种图像识别方法,其特征在于,所述方法包括:

获取第一待识别图像;

将所述第一待识别图像输入识别器,得到识别结果,其中所述识别器包括编码器和解码器;

所述编码器包括卷积层、至少一个最大池化层和双向LSTM,其中所述卷积层接收所述第一待识别图像并输出第一图像特征,所述至少一个最大池化层对所述第一图像特征进行降维,得到降维后的第一图像特征,所述双向LSTM对降维后的第一图像特征进行编码,得到编码后的第一图像特征并输出至所述解码器。

2.根据权利要求1所述的图像识别方法,其特征在于,所述最大池化层的个数为三个,分别为第一最大池化层、第二最大池化层和第三最大池化层;

所述编码器还包括第一残差单元和第二残差单元,其中所述第一残差单元连接在所述第一最大池化层和所述第二最大池化层之间,所述第二残差单元连接在所述第二最大池化层和所述第三最大池化层之间;

所述第一残差单元和所述第二残差单元至少包括一个残差块。

3.根据权利要求2所述的图像识别方法,其特征在于,所述残差块包括Residual层、注意力机制、Scale层和shortcut连接通路,其中所述Residual层对第二图像特征进行卷积后输出至所述注意力机制和Scale层,所述Scale层对卷积后的第二图像特征和所述注意力机制输出的第三图像特征进行乘积操作,得到第四图像特征;

所述残差块进一步对所述第四图像特征和所述shortcut连接通路传送的第二图像特征进行求和操作。

4.根据权利要求3所述的图像识别方法,其特征在于,所述注意力机制包括依次连接的全局池化层、第一全连接层、第二全连接层和Sigmoid函数,其中所述第一全连接层和第二全连接层之间连接有LeakyReLU函数。

5.根据权利要求1所述的图像识别方法,其特征在于,所述获取第一待识别图像,包括:

获取第二待识别图像,

确定所述第二待识别图像对应的第一检测框;

基于所述第一检测框从第二待识别图像中获取第三待识别图像,

将所述第三待识别图像输入分类器,得到所述第三待识别图像的类别和方向;

基于所述方向和所述第三待识别图像确定所述第一待识别图像。

6.根据权利要求5所述的图像识别方法,其特征在于,确定所述第二待识别图像对应的第一检测框,包括:

利用yolov5网络获取所述第二待识别图像对应的第二检测框;

判断所述第二检测框是否满足预设条件;

在所述第二检测框不满足预设条件的情况下,利用Dbnet网络获取所述第二待识别图像对应的第三检测框;

基于所述第二检测框和第三检测框确定所述第二待识别图像对应的第一检测框。

7.根据权利要求5所述的图像识别方法,其特征在于,基于所述方向和所述第三待识别图像确定所述第一待识别图像,包括:

在所述方向与预设方向一致的情况下,将所述第三待识别图像作为第一待识别图像;

在所述方向与预设方向不一致的情况下,对所述第三待识别图像的方向进行调整以使其与预设方向一致,得到第一待识别图像。

8.一种图像识别装置,其特征在于,所述装置包括:

获取模块,被配置为获取第一待识别图像;

识别模块,被配置为将所述第一待识别图像输入识别器,得到识别结果,其中所述识别器包括编码器和解码器;

所述编码器包括卷积层、至少一个最大池化层和双向LSTM,其中所述卷积层接收所述第一待识别图像并输出第一图像特征,所述至少一个最大池化层对所述第一图像特征进行降维,得到降维后的第一图像特征,所述双向LSTM对降维后的第一图像特征进行编码,得到编码后的第一图像特征并输出至所述解码器。

9.一种电子设备,包括处理器和存储装置,所述存储装置适于存储多条程序代码,其特征在于,所述程序代码适于由所述处理器加载并运行以执行权利要求1至7中任一项所述的图像识别方法。

10.一种计算机可读存储介质,其中存储有多条程序代码,其特征在于,所述程序代码适于由处理器加载并运行以执行权利要求1至7中任一项所述的图像识别方法。

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