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卷积神经网络的训练方法、行人属性识别方法及相关设备

摘要

本发明涉及图像识别技术领域,提供一卷积神经网络的训练方法、行人属性识别方法及相关设备,所述训练方法包括:采集行人属性数据集;构建卷积神经网络,所述卷积神经网络包括特征降维结构、通道混合结构及特征分类结构;将所述行人属性图像进行标准卷积,处理后得到的行人属性特征图输入到所述特征降维结构进行特征降维训练;将训练输出的所述行人属性降维特征图输入到所述通道混合结构进行各通道间维度的融合;将所述行人属性通道融合特征图输入到所述特征分类结构,通过所述特征分类结构进行特征拆分,以得到目标卷积神经网络模型。本发明能够提高行人属性识别的准确率,且自身参数量小,运行速度快。

著录项

  • 公开/公告号CN112418360B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-04-13

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 深圳市安软科技股份有限公司;

    申请/专利号CN202110083391.8

  • 发明设计人 闫潇宁;陈晓艳;郑双午;

    申请日2021-01-21

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

  • 代理机构44636 深圳君信诚知识产权代理事务所(普通合伙);

  • 代理人刘伟

  • 地址 518000 广东省深圳市龙华新区龙华办事处清祥路清湖工业园宝能科技园7栋A座6楼ACDF

  • 入库时间 2022-08-23 11:38:45

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