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基于Faster R-CNN的铁路入侵行为检测方法

摘要

本发明提出了一种基于Faster R‑CNN的铁路异常入侵行为检测方法,用于解决现有技术中存在的检测准确率较低的技术问题,实现步骤为:构建DAS数据处理系统;获取训练样本集和测试样本集;构建铁路入侵行为检测网络模型Faster R‑CNN;对铁路入侵行为检测网络模型Faster R‑CNN进行迭代训练;获取铁路异常入侵行为检测结果。本发明所构建的网络模型Faster R‑CNN使用归一化时空信号图像作为训练样本集,充分结合信号的时空特征,区分背景噪声信号的干扰,减少误报,同时候选区域生成网络精确预测特征图的区域候选框位置,一定程度上提高了检测准确率,可用于保护铁路列车的安全运行。

著录项

  • 公开/公告号CN113534276A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-10-22

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 西安电子科技大学;

    申请/专利号CN202110782622.4

  • 申请日2021-07-12

  • 分类号G01V8/10(20060101);G06N3/04(20060101);G08B13/12(20060101);

  • 代理机构61205 陕西电子工业专利中心;

  • 代理人陈宏社;王品华

  • 地址 710071 陕西省西安市太白南路2号

  • 入库时间 2023-06-19 12:57:44

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2022-06-07

    授权

    发明专利权授予

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