[发明专利]一种基于深度特征融合和注意力机制的实时目标检测方法在审

专利信息
申请号: 202011111349.4 申请日: 2020-10-16
公开(公告)号: CN112232214A 公开(公告)日: 2021-01-15
发明(设计)人: 连伯杨;王征 申请(专利权)人: 天津大学
主分类号: G06K9/00 分类号: G06K9/00;G06K9/62;G06N3/04;G06N3/08
代理公司: 天津市北洋有限责任专利代理事务所 12201 代理人: 韩帅
地址: 300072*** 国省代码: 天津;12
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摘要: 发明提供一种基于深度特征融合和注意力机制的实时目标检测方法,其特征在于,包括如下步骤:建立具有轻量注意力模块MAB、残差网络Res、基础卷积网络Conv的轻量级深度网络MAFFNet;其中:通过若干个轻量级注意力模块单元MAB对采集图像进行卷积运算处理得到初步特征图;通过残差网络Res对初步特征图进行8层残差网络处理后原图进行拼接残差所得到的残差数据模型;通过端到端的训练策略对残差数据模型进行训练、验证、测试过程获得轻量级深度网络MAFFNet性能数据,本发明是通过图像低级信息和高级语义信息的特征学习、权重调整以及特征融合的共同协作来完成目标的快速实时检测任务。
搜索关键词: 一种 基于 深度 特征 融合 注意力 机制 实时 目标 检测 方法
【主权项】:
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