[发明专利]目标物的识别方法、装置、电子设备及存储介质在审
申请号: | 202310006382.8 | 申请日: | 2023-01-04 |
公开(公告)号: | CN115953656A | 公开(公告)日: | 2023-04-11 |
发明(设计)人: | 李宁;朱磊;贾双成;郭杏荣 | 申请(专利权)人: | 智道网联科技(北京)有限公司 |
主分类号: | G06V10/80 | 分类号: | G06V10/80;G06V10/44;G06V10/82;G06N3/0464;G06N3/0455;G06N3/08;G06V10/774;G06T7/13 |
代理公司: | 北京汇鑫君达知识产权代理有限公司 11769 | 代理人: | 刘艳 |
地址: | 100013 北京市东*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 目标 识别 方法 装置 电子设备 存储 介质 | ||
1.一种目标物的识别方法,其特征在于,包括:
将包含目标物的第一图像输入边缘检测模型,得到所述边缘检测模型输出的第二图像,其中,所述第二图像包括对所述第一图像中目标物进行标记的识别结果;
其中,所述边缘检测模型包括编码器和解码器,所述编码器包括多层卷积层,每层所述卷积层用于提取接收到的待处理图像在当前层级对应的语义特征,并将当前层级对应的语义特征输出至与当前卷积层相连接的下一卷积层以及所述解码器;所述解码器用于将接收到的不同层级的所述语义特征进行融合。
2.根据权利要求1所述的目标物的识别方法,其特征在于,所述编码器包括第一卷积层、第二卷积层、第三卷积层、第四卷积层以及第五卷积层,所述第一卷积层、所述第二卷积层、所述第三卷积层、所述第四卷积层和所述第五卷积层顺次连接;
所述第一卷积层用于提取所述第一图像在第一层级的语义特征,并将所述第一层级的语义特征分别输出至所述第二卷积层和所述解码器;
所述第二卷积层用于基于所述第一层级的语义特征提取所述第一图像在第二层级的语义特征,并将所述第二层级的语义特征分别输出至所述第三卷积层和所述解码器;
所述第三卷积层用于基于所述第二层级的语义特征提取所述第一图像在第三层级的语义特征,并将所述第三层级的语义特征分别输出至所述第四卷积层和所述解码器;
所述第四卷积层用于基于所述第三层级的语义特征提取所述第一图像在所述第四层级的语义特征,并将所述第四层级的语义特征分别输出至所述第五卷积层和所述解码器;
所述第五卷积层用于基于所述第四层级的语义特征提取所述第一图像在所述第五层级的语义特征,并将所述第五层级的语义特征输出至所述解码器。
3.根据权利要求1所述的目标物的识别方法,其特征在于,所述解码器包括多层反卷积层,所述多层反卷积层顺次连接;
每层所述反卷积层用于将接收到的至少一个层级的所述语义特征进行融合,得到融合特征,并将所述融合特征传递至下一层的所述反卷积层,直至输出第二图像。
4.根据权利要求3所述的目标物的识别方法,其特征在于,在所述编码器包括五层卷积层的情况下,所述解码器包括第一反卷积层、第二反卷积层、第三反卷积层、第四反卷积层以及第五反卷积层,所述第一反卷积层、所述第二反卷积层、所述第三反卷积层、所述第四反卷积层以及所述第五反卷积层顺次连接;
所述第一反卷积层用于将所述编码器提取的第五层级的语义特征传递至所述第二反卷积层;
所述第二反卷积层用于将所述编码器提取的第二层级、第三层级、第四层级以及第五层级的语义特征进行融合,并将融合得到的融合特征传递至所述第三反卷积层;
所述第三反卷积层用于将所述编码器提取的第二层级和第三层级的语义特征与所述第二反卷积层传递的融合特征进行融合,并将融合得到的融合特征传递至所述第四反卷积层;
所述第四反卷积层用于将所述编码器提取的第二层级的语义特征与所述第三反卷积层传递的融合特征进行融合,并将融合得到的融合特征传递至所述第五反卷积层;
所述第五反卷积层用于将所述编码器提取的第一层级的语义特征与所述第四反卷积层传递的融合特征进行融合,输出所述第二图像。
5.根据权利要求1所述的目标物的识别方法,其特征在于,所述边缘检测模型通过如下过程训练得到:
基于获取到的图像样本和标签信息,生成样本数据;
将所述样本数据分为训练数据和测试数据,并将所述训练数据和所述测试数据存储至样本数据库;
从所述样本数据库中调取所述训练数据和所述测试数据,通过所述训练数据对预先构建的边缘检测网络进行训练,并通过所述测试数据对训练完成的所述边缘检测网络进行测试,得到所述边缘检测模型。
6.根据权利要求5所述的目标物的识别方法,其特征在于,在将所述样本数据分为训练数据和测试数据之前,还包括:
当确定所述样本数据中存在异常数据后,对所述异常数据进行更正;
其中,所述异常数据为所述图像样本对应的标签信息错误的数据。
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