[发明专利]一种基于深度学习的车辆稠密目标检测方法在审
申请号: | 202110274543.2 | 申请日: | 2021-03-15 |
公开(公告)号: | CN113033363A | 公开(公告)日: | 2021-06-25 |
发明(设计)人: | 吴晓;张基;向重阳;谭舒月 | 申请(专利权)人: | 西南交通大学 |
主分类号: | G06K9/00 | 分类号: | G06K9/00;G06K9/32;G06K9/62;G08G1/01;G06N3/08;G06N3/04 |
代理公司: | 成都正华专利代理事务所(普通合伙) 51229 | 代理人: | 李蕊 |
地址: | 610031*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | 本发明公开了一种基于深度学习的车辆稠密目标检测方法,包括S1、构建并训练多尺度降维卷积特征提取网络;S2、通过多尺度降维卷积特征提取网络提取待检测图像的多尺度降维特征图;S3、基于历史图像,生成先验知识锚框;S4、生成待检测图像中的所有目标候选区域;S5、对目标候选区域进行ROIpooling处理,获得具有车辆稠密目标检测结果。本发明考虑了稠密目标尺度差异大的特点,在faster‑rcnn网络的基础上,提出了多级多分辨、多尺寸降维卷积特征提取和基于形状先验的锚点窗口生成的思路,提高了对多尺度稠密模型的检测能力,有效解决了现有相关检测方法中存在的信息丢失问题,实现了对稠密目标的自动识别和辨别。 | ||
搜索关键词: | 一种 基于 深度 学习 车辆 稠密 目标 检测 方法 | ||
【主权项】:
暂无信息
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