一种基于图像重要性特征学习的安全检测的方法及系统
实质审查的生效
摘要

本发明公开了一种基于图像重要性特征学习的安全检测的方法及系统,属于计算机视觉技术领域,由于现有技术中存在的小目标检测困难和检测速度过慢的问题,其中小目标检测效果不好的原因是由于特征提取上提取到的语义特征不够丰富导致的;检测速度慢的原因是现在大多检测器是基于锚框的检测器,而无锚框的方法虽然能加快检测速度但是也增加了检测的难度。因此本发明首先构建数据集制作模块对目标物品进行标记,然后通过特征提取模块提取图像的多尺度特征,同时通过特征加强模块加强对多尺度特征的学习,然后使用像素预测模块检测大小不同的目标物品,回归框生成模块生成高质量的回归框能更好的定位目标物品,最后通过损失函数进行优化。

基本信息
专利标题 :
一种基于图像重要性特征学习的安全检测的方法及系统
专利标题(英):
暂无
公开(公告)号 :
CN114511806A
申请号 :
CN202210041062.1
公开(公告)日 :
2022-05-17
申请日 :
2022-01-14
授权号 :
暂无
授权日 :
暂无
发明人 :
万磊王俊王曼杜超韩飞
申请人 :
深圳市中钞信达金融科技有限公司
申请人地址 :
广东省深圳市龙岗区布澜路31号李朗国际珠宝产业园A4座12楼
代理机构 :
成都为知盾专利代理事务所(特殊普通合伙)
代理人 :
李汉强
优先权 :
CN202210041062.1
主分类号 :
G06V20/40
IPC分类号 :
G06V20/40  G06N3/04  G06N3/08  
法律状态
2022-06-03 :
实质审查的生效
IPC(主分类) : G06V 20/40
申请日 : 20220114
2022-05-17 :
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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