[发明专利]一种基于深度学习的目标检测方法在审
申请号: | 201910681200.0 | 申请日: | 2019-07-26 |
公开(公告)号: | CN110400305A | 公开(公告)日: | 2019-11-01 |
发明(设计)人: | 徐军;吴顺义;张苏元 | 申请(专利权)人: | 哈尔滨理工大学 |
主分类号: | G06T7/00 | 分类号: | G06T7/00;G06T7/70;G06K9/32;G06K9/62 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 150080 黑龙江省哈*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 目标检测 检测 特征层 小目标 自动化技术领域 特征层数据 机器视觉 同步检测 网络 偏好 浅层 图像 输出 学习 概率 成熟 | ||
1.一种基于深度学习的目标检测方法,其特征在于包括如下内容:在同一个网络主体当中,针对不同大小的检测目标,从不同深度的特征层上抽取,使一个网络能同时根据大小不同的目标作出不同的检测结果;对大目标检测与小目标检测,同时针对同一目标输出结果,以可能性较大的作为最终输出结果;可以根据不同的检测需求,对大目标检测与小目标检测的特征图提取,灵活提取。
2.一种基于深度学习的目标检测方法,其特征在于,包括以下步骤:
第一步,同时分别提取网络主体的不同层数,不同的坐标检测模型;
第二步,对于同一样本检测,一次通过网络主体,获取大小目标检测的不同坐标输出;
第三步,对于同一样本的结果输出,采取大小目标检测的结果做对比输出。
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