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一种基于深度学习的复杂背景行人检测方法

摘要

本发明公开了一种基于深度学习的复杂背景行人检测方法,其主要步骤如下:搭建SSD目标检测框架并修改SSD网络模型:在特定卷积层中间添加Inception组件,通过Concatenation操作将特定卷积层进行融合,得到新的特征提取层,以新特征提取层为基础层构建新的特征提取网络;在新特征提取层后端添加Inception组件,并通过Pooling和Concatenation操作将所提取特征逐层与后续的特征提取层融合;以上述步骤所得的网络作为训练网络,使用行人数据集进行训练;设定相关阈值,使用相应的测试集进行测试,输出检测结果。本发明通过加深和加宽神经网络来充分挖掘图像中的背景信息,不仅提高了SSD框架在行人检测任务中的召回率,而且增强了该框架的鲁棒性,提升了该框架在复杂背景下的行人检测性能。

著录项

  • 公开/公告号CN109670405A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2019-04-23

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 华南理工大学;

    申请/专利号CN201811408378.X

  • 发明设计人 胡永健;蔡佳然;刘琲贝;王宇飞;

    申请日2018-11-23

  • 分类号G06K9/00(20060101);G06K9/62(20060101);G06N3/04(20060101);G06N3/08(20060101);

  • 代理机构44245 广州市华学知识产权代理有限公司;

  • 代理人裴磊磊

  • 地址 510640 广东省广州市天河区五山路381号

  • 入库时间 2024-02-19 08:51:16

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2019-05-17

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06K9/00 申请日:20181123

    实质审查的生效

  • 2019-04-23

    公开

    公开

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