[發(fā)明專利]目標(biāo)檢測(cè)方法及裝置、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練方法及裝置有效
| 申請(qǐng)?zhí)枺?/td> | 201910816348.0 | 申請(qǐng)日: | 2019-08-30 |
| 公開(公告)號(hào): | CN110543850B | 公開(公告)日: | 2022-07-22 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 張文蔚;周輝;王哲;石建萍;呂健勤 | 申請(qǐng)(專利權(quán))人: | 上海商湯臨港智能科技有限公司 |
| 主分類號(hào): | G06V20/56 | 分類號(hào): | G06V20/56;G06V10/46;G06V10/80;G06K9/62;G06T7/50;G01S7/48;G01S17/06 |
| 代理公司: | 北京林達(dá)劉知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) 11277 | 代理人: | 劉新宇 |
| 地址: | 200232 上海市浦東新區(qū)泥*** | 國(guó)省代碼: | 上海;31 |
| 權(quán)利要求書: | 查看更多 | 說明書: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 目標(biāo) 檢測(cè) 方法 裝置 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) 訓(xùn)練 | ||
本公開涉及一種目標(biāo)檢測(cè)方法及裝置、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練方法及裝置,該目標(biāo)檢測(cè)方法包括:通過智能設(shè)備上設(shè)置的N個(gè)傳感器分別采集所述智能設(shè)備所在的環(huán)境信息,N為大于或等于2的正整數(shù);對(duì)N個(gè)傳感器中的M個(gè)傳感器采集的環(huán)境信息分別進(jìn)行目標(biāo)的特征提取,得到M個(gè)傳感器采集的環(huán)境信息的目標(biāo)特征信息,M為小于或等于N的正整數(shù);融合M個(gè)傳感器中的L個(gè)傳感器采集的環(huán)境信息的目標(biāo)特征信息,得到目標(biāo)融合特征,L為小于或等于M的正整數(shù);根據(jù)目標(biāo)融合特征確定所述目標(biāo)的檢測(cè)結(jié)果。本公開實(shí)施例可提高目標(biāo)檢測(cè)的精度和可靠性。
技術(shù)領(lǐng)域
本公開涉及計(jì)算機(jī)技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種目標(biāo)檢測(cè)方法及裝置、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練方法及裝置。
背景技術(shù)
自動(dòng)駕駛是人工智能技術(shù)中的一個(gè)重要的研究方向。為了提高自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的可靠性,需要提高系統(tǒng)對(duì)環(huán)境中的目標(biāo)(例如車輛、行人等)的感知能力。自動(dòng)駕駛系統(tǒng)通常可通過傳感器來檢測(cè)環(huán)境信息并基于傳感器的檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行目標(biāo)的檢測(cè)和追蹤。
發(fā)明內(nèi)容
本公開提出了一種目標(biāo)檢測(cè)技術(shù)方案。
根據(jù)本公開的一方面,提供了一種目標(biāo)檢測(cè)方法,包括:通過智能設(shè)備上設(shè)置的N個(gè)傳感器分別采集所述智能設(shè)備所在的環(huán)境信息,N為大于或等于2的正整數(shù);對(duì)所述N個(gè)傳感器中的M個(gè)傳感器采集的環(huán)境信息分別進(jìn)行目標(biāo)的特征提取,得到所述M個(gè)傳感器采集的環(huán)境信息的目標(biāo)特征信息,M為小于或等于N的正整數(shù);融合所述M個(gè)傳感器中的L個(gè)傳感器采集的環(huán)境信息的目標(biāo)特征信息,得到目標(biāo)融合特征,L為小于或等于M的正整數(shù);根據(jù)所述目標(biāo)融合特征確定所述目標(biāo)的檢測(cè)結(jié)果。
在一種可能的實(shí)現(xiàn)方式中,該方法還包括:根據(jù)所述N個(gè)傳感器中的任一傳感器采集的環(huán)境信息的目標(biāo)特征信息,確定所述目標(biāo)的檢測(cè)結(jié)果。
在一種可能的實(shí)現(xiàn)方式中,該方法還包括:根據(jù)第一預(yù)設(shè)條件篩除N-M個(gè)傳感器采集的環(huán)境信息;根據(jù)第二預(yù)設(shè)條件篩除M-L個(gè)傳感器采集的環(huán)境信息的目標(biāo)特征信息。
在一種可能的實(shí)現(xiàn)方式中,所述第一預(yù)設(shè)條件包括以下至少一個(gè):傳感器處于非正常工作狀態(tài)、傳感器采集的環(huán)境信息不滿足質(zhì)量要求。
在一種可能的實(shí)現(xiàn)方式中,融合所述M個(gè)傳感器中的L個(gè)傳感器采集的環(huán)境信息的目標(biāo)特征信息,得到目標(biāo)融合特征,包括:確定所述L個(gè)傳感器中各傳感器對(duì)應(yīng)的特征融合權(quán)重;根據(jù)所述L個(gè)傳感器中各傳感器對(duì)應(yīng)的特征融合權(quán)重和目標(biāo)特征信息進(jìn)行特征融合,得到目標(biāo)融合特征。
在一種可能的實(shí)現(xiàn)方式中,確定所述L個(gè)傳感器中各傳感器對(duì)應(yīng)的特征融合權(quán)重,包括:根據(jù)所述智能設(shè)備所在環(huán)境的氣象情況和/或光線情況,確定所述L個(gè)傳感器中各傳感器對(duì)應(yīng)的特征融合權(quán)重。
在一種可能的實(shí)現(xiàn)方式中,所述檢測(cè)結(jié)果包括關(guān)聯(lián)預(yù)測(cè)結(jié)果;所述L個(gè)傳感器采集的環(huán)境信息至少包括第一時(shí)刻的L個(gè)第一環(huán)境信息及在所述第一時(shí)刻之后的第二時(shí)刻的L個(gè)第二環(huán)境信息,根據(jù)所述目標(biāo)融合特征確定所述目標(biāo)的檢測(cè)結(jié)果,包括:
根據(jù)所述L個(gè)第一環(huán)境信息中的第一目標(biāo)的目標(biāo)融合特征以及所述L個(gè)第二環(huán)境信息中的第二目標(biāo)的目標(biāo)融合特征,對(duì)所述第一目標(biāo)及所述第二目標(biāo)之間的關(guān)聯(lián)性進(jìn)行預(yù)測(cè),得到所述第一目標(biāo)及所述第二目標(biāo)的關(guān)聯(lián)預(yù)測(cè)結(jié)果。
在一種可能的實(shí)現(xiàn)方式中,所述關(guān)聯(lián)預(yù)測(cè)結(jié)果包括所述第一目標(biāo)與所述第二目標(biāo)為同一目標(biāo)的概率、所述第一目標(biāo)為終點(diǎn)目標(biāo)的概率、所述第二目標(biāo)為起點(diǎn)目標(biāo)的概率、所述第一目標(biāo)及所述第二目標(biāo)的置信度中的至少一種,
其中,所述終點(diǎn)目標(biāo)表示在所述第一環(huán)境信息中而不在所述第二環(huán)境信息中的目標(biāo),所述起點(diǎn)目標(biāo)表示在所述第二環(huán)境信息中而不在所述第一環(huán)境信息中的目標(biāo)。
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- 目標(biāo)檢測(cè)裝置、學(xué)習(xí)裝置、目標(biāo)檢測(cè)系統(tǒng)及目標(biāo)檢測(cè)方法
- 目標(biāo)監(jiān)測(cè)方法、目標(biāo)監(jiān)測(cè)裝置以及目標(biāo)監(jiān)測(cè)程序
- 目標(biāo)監(jiān)控系統(tǒng)及目標(biāo)監(jiān)控方法
- 目標(biāo)跟蹤方法和目標(biāo)跟蹤設(shè)備
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