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基于计算机视觉的校园违规行为检测方法及系统 

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申请/专利权人:山东省计算中心(国家超级计算济南中心);齐鲁工业大学(山东省科学院);山东山科智能科技有限公司

摘要:本发明公开了基于计算机视觉的校园违规行为检测方法及系统,其中方法,包括:获取待检测的校园监控图像;将待检测的校园监控图像,输入到训练后的校园违规行为检测模型CB‑YOLO中,得到校园违规行为检测结果;所述校园违规行为检测结果,包括:校园内吸烟行为或校园内使用手机行为;其中,训练后的校园违规行为检测模型,是对原始YOLOv7网络进行改进得到的,将原始YOLOv7网络的SPPCSPC模块替换为通道空间金字塔网络CSPPF;将原始YOLOv7网络的CAT模块替换为自适应加权双向特征金字塔网络AWBFPN;将将原始YOLOv7网络的损失函数设置为损失函数Size‑Iou。

主权项:1.基于计算机视觉的校园违规行为检测方法,其特征是,包括:获取待检测的校园监控图像;将待检测的校园监控图像,输入到训练后的校园违规行为检测模型CB-YOLO中,得到校园违规行为检测结果;所述校园违规行为检测结果,包括:校园内吸烟行为或校园内使用手机行为;其中,训练后的校园违规行为检测模型,用于对待检测的校园监控图像进行图像特征提取,对特征进行分类预测,得到分类预测结果;其中,训练后的校园违规行为检测模型,是对原始YOLOv7网络进行改进得到的,将原始YOLOv7网络的SPPCSPC模块替换为通道空间金字塔网络CSPPF;将原始YOLOv7网络的CAT模块替换为自适应加权双向特征金字塔网络AWBFPN;将将原始YOLOv7网络的损失函数设置为损失函数Size-Iou。

全文数据:

权利要求:

百度查询: 山东省计算中心(国家超级计算济南中心) 齐鲁工业大学(山东省科学院) 山东山科智能科技有限公司 基于计算机视觉的校园违规行为检测方法及系统

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