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一种基于神经网络的水下视频鱼类识别方法

摘要

本发明为基于神经网络的水下视频鱼类识别方法,包括步骤:训练神经网络模型,模型包括依次连接的输入层、第一卷积层、第二卷积层、第三卷积层、最大池化层、全连接层和输出层,第一卷积层对输入层中的每个通道各有一层卷积层对不同通道的信息进行不同的特征提取后进行特征图融合,第二卷积层采用多重卷积的方法对不同尺度的目标提取到不同感受野的尺度,再进行特征图融合、批归一化处理;将水下视频数据中彩色图像的每个通道及其灰度图像作为模型的输入;模型输出多个目标定位框及其置信度,根据置信度进行目标筛除。该方法可以满足实时视频鱼类识别的要求的同时,降低对摄像机拍摄图像的质量要求。

著录项

  • 公开/公告号CN112418087A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-02-26

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 中山大学;

    申请/专利号CN202011319361.4

  • 发明设计人 纪庆革;魏兆基;陈寒阳;郭珊珊;

    申请日2020-11-23

  • 分类号G06K9/00(20060101);G06N3/04(20060101);G06N3/08(20060101);G06T5/00(20060101);G06T7/11(20170101);G06T7/194(20170101);

  • 代理机构44245 广州市华学知识产权代理有限公司;

  • 代理人林梅繁

  • 地址 510275 广东省广州市海珠区新港西路135号

  • 入库时间 2023-06-19 10:00:31

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2023-06-09

    授权

    发明专利权授予

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