[發(fā)明專(zhuān)利]一種目標(biāo)檢測(cè)方法、裝置、電子設(shè)備及存儲(chǔ)介質(zhì)有效
| 申請(qǐng)?zhí)枺?/td> | 202011505855.1 | 申請(qǐng)日: | 2020-12-18 |
| 公開(kāi)(公告)號(hào): | CN112633352B | 公開(kāi)(公告)日: | 2023-08-29 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 方明超;王耀農(nóng);邵明 | 申請(qǐng)(專(zhuān)利權(quán))人: | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 |
| 主分類(lèi)號(hào): | G06V20/54 | 分類(lèi)號(hào): | G06V20/54;G06V10/82;G06V10/80;G06V20/70;G06V10/764;G06V10/766;G06N3/0464;G06N3/08 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 一種 目標(biāo) 檢測(cè) 方法 裝置 電子設(shè)備 存儲(chǔ) 介質(zhì) | ||
本發(fā)明公開(kāi)了一種目標(biāo)檢測(cè)方法、裝置、電子設(shè)備及存儲(chǔ)介質(zhì),針對(duì)每個(gè)第一特征圖,根據(jù)比該第一特征圖的尺寸小的每個(gè)第一特征圖對(duì)應(yīng)的待學(xué)習(xí)權(quán)重,以及該第一特征圖對(duì)應(yīng)的待學(xué)習(xí)權(quán)重,確定該第一特征圖對(duì)應(yīng)的融合后的第二特征圖,融合后的每個(gè)第二特征圖中包含了深層次的特征圖的語(yǔ)義信息,在一定程度上彌補(bǔ)了目標(biāo)分類(lèi)和目標(biāo)框回歸的矛盾性。針對(duì)每個(gè)第二特征圖,篩選出與該第二特征圖的尺寸滿(mǎn)足預(yù)設(shè)對(duì)應(yīng)關(guān)系的正樣本候選框,第二特征圖的尺寸越大,對(duì)應(yīng)的正樣本候選框的尺寸越小。避免了特征圖尺寸太小,導(dǎo)致目標(biāo)丟失的問(wèn)題。尺寸大的特征圖融合了更多的語(yǔ)義信息,兼顧目標(biāo)分類(lèi)和目標(biāo)框回歸,準(zhǔn)確檢測(cè)出不同尺寸、不同類(lèi)別的目標(biāo)。
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及計(jì)算機(jī)視覺(jué)技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種目標(biāo)檢測(cè)方法、裝置、電子設(shè)備及存儲(chǔ)介質(zhì)。
背景技術(shù)
隨著人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和智慧交通領(lǐng)域的發(fā)展,越來(lái)越多的人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)被應(yīng)用在智慧交通領(lǐng)域。目標(biāo)檢測(cè)是智慧交通系統(tǒng)的重要組成部分。
常見(jiàn)的交通場(chǎng)景有卡口、微卡口、電警、出入口等,交通場(chǎng)景需要檢測(cè)的目標(biāo)主要是機(jī)動(dòng)車(chē)、非機(jī)動(dòng)車(chē)、行人、車(chē)牌等。不同的交通場(chǎng)景有不同的特點(diǎn),例如機(jī)動(dòng)車(chē)尺寸較大,車(chē)牌尺寸較小等。深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中,特征圖的尺寸越小,包含的圖像語(yǔ)義信息越多,越有利于目標(biāo)分類(lèi),特征圖的尺寸越大,包含的圖像位置信息越多,越有利于目標(biāo)框回歸。可以看出目標(biāo)分類(lèi)和目標(biāo)框回歸存在一定的矛盾性。網(wǎng)絡(luò)層數(shù)越多,特征圖越小,尺寸小的目標(biāo)有可能丟失,網(wǎng)絡(luò)層數(shù)越少,特征圖越大,但是不利于目標(biāo)的分類(lèi)。因?yàn)樯鲜雒苄缘拇嬖冢F(xiàn)有技術(shù)中無(wú)法兼顧目標(biāo)分類(lèi)和目標(biāo)框回歸,因此很難保證對(duì)每個(gè)目標(biāo)都有很好的檢測(cè)效果。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明實(shí)施例提供了一種目標(biāo)檢測(cè)方法、裝置、電子設(shè)備及存儲(chǔ)介質(zhì),用以解決現(xiàn)有技術(shù)中很難保證對(duì)每個(gè)目標(biāo)都有很好的檢測(cè)的問(wèn)題。
本發(fā)明實(shí)施例提供了一種目標(biāo)檢測(cè)方法,所述方法包括:
將訓(xùn)練圖像輸入目標(biāo)檢測(cè)模型中,基于所述目標(biāo)檢測(cè)模型中的每個(gè)殘差模塊,確定不同尺寸的第一特征圖;
分別為所述不同尺寸的第一特征圖配置對(duì)應(yīng)的待學(xué)習(xí)權(quán)重,針對(duì)每個(gè)第一特征圖,根據(jù)比該第一特征圖的尺寸小的每個(gè)第一特征圖對(duì)應(yīng)的待學(xué)習(xí)權(quán)重,以及該第一特征圖對(duì)應(yīng)的待學(xué)習(xí)權(quán)重,確定該第一特征圖對(duì)應(yīng)的融合后的第二特征圖;
根據(jù)所述訓(xùn)練圖像對(duì)應(yīng)的每個(gè)目標(biāo)標(biāo)注框,確定每個(gè)第二特征圖中與所述每個(gè)目標(biāo)標(biāo)注框分別對(duì)應(yīng)的每個(gè)正樣本候選框;篩選出與每個(gè)第二特征圖的尺寸滿(mǎn)足預(yù)設(shè)對(duì)應(yīng)關(guān)系的正樣本候選框;其中,第二特征圖的尺寸越大,滿(mǎn)足預(yù)設(shè)對(duì)應(yīng)關(guān)系的正樣本候選框的尺寸越小;
針對(duì)所述每個(gè)第二特征圖,根據(jù)該第二特征圖中篩選出的正樣本候選框和所述每個(gè)目標(biāo)標(biāo)注框計(jì)算模型損失值,根據(jù)所述模型損失值,對(duì)所述目標(biāo)檢測(cè)模型進(jìn)行訓(xùn)練;
將待檢測(cè)圖像輸入訓(xùn)練完成的目標(biāo)檢測(cè)模型中,基于所述訓(xùn)練完成的目標(biāo)檢測(cè)模型,確定所述待檢測(cè)圖像中的每個(gè)目標(biāo)。
進(jìn)一步地,所述將訓(xùn)練圖像輸入目標(biāo)檢測(cè)模型中之前,所述方法還包括:
從預(yù)先保存的行人圖像中,隨機(jī)選取預(yù)設(shè)的第一數(shù)量的行人圖像,將選取的行人圖像疊加至所述訓(xùn)練圖像中,其中,疊加的行人圖像與所述訓(xùn)練圖像中原有的目標(biāo)的重合比例小于設(shè)定的閾值。
進(jìn)一步地,所述確定不同尺寸的第一特征圖之后,分別為所述不同尺寸的第一特征圖配置對(duì)應(yīng)的待學(xué)習(xí)權(quán)重之前,所述方法還包括:
針對(duì)每個(gè)第一特征圖,基于所述目標(biāo)檢測(cè)模型中的注意力機(jī)制模塊,對(duì)該第一特征圖中不同的通道進(jìn)行增強(qiáng)或減弱處理,得到第三特征圖,采用所述第三特征圖對(duì)該第一特征圖進(jìn)行更新。
進(jìn)一步地,針對(duì)每個(gè)第一特征圖,根據(jù)比該第一特征圖的尺寸小的每個(gè)第一特征圖對(duì)應(yīng)的待學(xué)習(xí)權(quán)重,以及該第一特征圖對(duì)應(yīng)的待學(xué)習(xí)權(quán)重,確定該第一特征圖對(duì)應(yīng)的融合后的第二特征圖包括:
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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
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