长春工业大学鲁慧民获国家专利权
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龙图腾网获悉长春工业大学申请的专利轻量级多尺度注意力机制的小物体目标检测方法及系统获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN115482523B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-08-01发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202211241968.4,技术领域涉及:G06V20/60;该发明授权轻量级多尺度注意力机制的小物体目标检测方法及系统是由鲁慧民;马菘哲;王贵增;薛涵;桑鹏程设计研发完成,并于2022-10-11向国家知识产权局提交的专利申请。
本轻量级多尺度注意力机制的小物体目标检测方法及系统在说明书摘要公布了:本发明提供一种轻量级多尺度注意力机制的小物体目标检测方法及系统,方法包括如下步骤:步骤1,利用GhostNet作为YOLOv4目标检测架构的主干特征提取网络提取特征;步骤2,对步骤1所提取到的特征使用多尺度注意力模块捕获从空间和通道两个维度上对小目标图像中具有鉴别性的特征;步骤3,对步骤2输出的特征图采用Soft‑NMS算法降低与当前最佳检测框重叠的检测框的置信度。本发明网络结构尺寸小、检测速度快、对小目标的检测效果好,完全满足实时场景的要求,有非常高的实用价值。
本发明授权轻量级多尺度注意力机制的小物体目标检测方法及系统在权利要求书中公布了:1.一种基于YOLOv4的轻量级多尺度注意力机制的小物体目标检测方法,其特征在于,包括如下步骤: 步骤1,利用GhostNet作为YOLOv4目标检测架构的主干特征提取网络提取特征; 步骤2,对步骤1所提取到的特征使用多尺度注意力模块捕获从空间和通道两个维度上对小目标图像中具有鉴别性的特征; 使用多尺度注意力模块捕获从空间和通道两个维度上对小目标图像中具有鉴别性的特征的具体步骤为: 构造一个空间注意力机制模块和一个通道注意力机制模块;其中,通道注意力机制模块的通道注意力机制通过给n个通道的特征图都增加一个权重来表示该通道的特征图与重要特征的相关性,权重越大,表示该通道的特征图包含较多的重要特征; 将构造的空间注意力机制模块和通道注意力机制模块结合,构造多尺度注意力机制;其中,多尺度注意力机制采用4条支路对输入的特征图进行多尺度特征提取,第一条支路使用一个1×1的卷积运算,第二条支路使用两个级联的1×3卷积运算和3×1卷积运算,第三条支路使用两个级联的1×5卷积运算和5×1卷积运算,第四条支路使用两个级联的3×3的最大池化运算和1×1的卷积运算; 首先,将特征图张量输入到空间注意力机制模块进行计算以添加空间注意力,得到特征图张量,其中w、h、c分别为特征图的宽度、高度和通道数; 然后,使用个1×1卷积核对特征图张量S进行卷积运算,得到特征图张量; 接着,使用多尺度注意力机制的4条支路分别对特征图张量D进行多尺度特征提取,得到多尺度的特征图张量、、、;采用Concat操作对特征图张量P1、P2、P3和P4进行特征融合,得到特征图张量;再将特征图张量Q输入到通道注意力机制模块进行计算以添加通道注意力,得到特征图张量; 最后采用Add操作对特征图张量S和C进行特征融合,得到特征图张量,作为多尺度注意力机制的输出; 步骤3,对步骤2中获得的对小目标具有鉴别性特征的特征图采用Soft-NMS算法降低与当前最佳检测框重叠的检测框的置信度。
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