一种融合深度学习的行人姿势多特征智能辨识方法
授权
摘要

本发明公开了一种融合深度学习的行人姿势多特征智能辨识方法,通过对行人检测框和行人位置标签向量的提取,以行人位置标签向量作为行人轨迹点,准确的实现了对所有行人的跟踪,相比于现有技术而言,检测准确:在行人检测采用基于神经网络的深度学习方法,可对行人实现快速有效的检及标记,能够满足实际交通环境中对紧急情况即时识别的要求,也适用于智能化工厂,实验室,机器人运载等复杂环境下;再识别率高,由神经网络自动对跟踪目标提取高层抽象特征,实现对跟踪目标高效快速的匹配再识别;使用优化算法对神经网络参数进行调优处理,大大提高行人识别精准度,鲁棒性高。

基本信息
专利标题 :
一种融合深度学习的行人姿势多特征智能辨识方法
专利标题(英):
暂无
公开(公告)号 :
CN108846344A
申请号 :
CN201810574972.X
公开(公告)日 :
2018-11-20
申请日 :
2018-06-05
授权号 :
CN108846344B
授权日 :
2022-05-17
发明人 :
刘辉李燕飞黄家豪韩宇阳
申请人 :
中南大学
申请人地址 :
湖南省长沙市岳麓区麓山南路932号
代理机构 :
长沙市融智专利事务所
代理人 :
龚燕妮
优先权 :
CN201810574972.X
主分类号 :
G06K9/00
IPC分类号 :
G06K9/00  G06N3/04  
相关图片
IPC结构图谱
G
G部——物理
G06
计算;推算或计数
G06K
数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理
G06K9/00
用于阅读或识别印刷或书写字符或者用于识别图形,例如,指纹的方法或装置
法律状态
2022-05-17 :
授权
2018-12-14 :
实质审查的生效
IPC(主分类) : G06K 9/00
申请日 : 20180605
2018-11-20 :
公开
注:本法律状态信息仅供参考,即时准确的法律状态信息须到国家知识产权局办理专利登记簿副本。
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