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一种针对旋翼无人机防控的双阶段关键部位识别方法 

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申请/专利权人:华中科技大学;深圳华中科技大学研究院

摘要:本发明公开了一种针对旋翼无人机防控的双阶段关键部位识别方法,属于图像处理领域。本发明将旋翼无人机部位识别转化成关键部位中心点识别,利用了关键点检测网络强大的结构建模能力,不仅可对清晰可见的部位进行准确定位,也可对模糊、被遮挡部位给出可靠的位置预测。此外,本发明采用双阶段检测方式,即先检测旋翼无人机目标区域,再对目标区域进行缩放和关键部位中心点检测;一方面固定了输入旋翼无人机的尺度,降低了输入复杂度,有助于提升检测效果,另一方面,克服了旋翼无人机尺寸过小时,部位定位困难、相对误差大的问题。因此,本发明可实现旋翼无人机关键部位准确定位,有助于提高无人机防控系统工作性能。

主权项:1.一种针对旋翼无人机防控的双阶段关键部位识别方法,其特征在于,包括:S1.构建数据库;对收集的无人机图像中无人机边框和关键部位中心点进行标注;关键部位中心点标记内容包括坐标和类别;关键部位中心点所属类别包括电机、机臂和电池;S2.离线训练;构建旋翼无人机边框检测网络,并利用无人机图像和无人机边框标注信息对其进行训练,得到旋翼无人机边框检测模型;构建基于热力图回归的关键部位中心点检测网络,并利用无人机图像、无人机边框标注信息和关键部位中心点标注信息对其进行训练,得到关键部位中心点检测模型;训练关键部位中心点检测网络过程中,执行以下数据预处理:对无人机图像进行随机左右翻转;对无人机边框进行数据增强:将旋翼无人机边框绕边框中心随机旋转,旋转角度范围为[-45°,45°]、对旋翼无人机边框分别沿横向和纵向进行随机平移,平移范围分别为[-w*0.2,w*0.2]和[-h*0.2,h*0.2],其中w、h分别表示边框的宽度和高度,以及对旋翼无人机边框进行随机缩放,其中缩放比率范围为[0.7-1.3];将数据增强后边框内的无人机区域,缩放至256*256分辨率;训练关键部位中心点检测网络过程中,通过如下过程获取网络监督的标签图:计算每个关键部位中心点在输入图像上的坐标;对于每一个中心点坐标x0,y0,按照公式1生成大小的标签图,其中D为特征提取模块的下采样率; 对同一部位类型的标签图按照公式2求和,分别得到三类关键部位用于网络监督的标签图;f1x,y+f2x,y=max{f1x,y,f2x,y}2f1x,y,f2x,y表示不同的标签图,x,y为标签图上的坐标;S3.在线识别;采集待识别的无人机图像,输入至旋翼无人机边框检测模型,得到旋翼无人机边框,将边框内的区域作为关键部位识别的目标区域;将所述目标区域缩放至固定尺寸后,输入关键部位中心点检测模型,得到关键部位中心点热力图,对所述热力图进行后处理得到关键部位中心点所处的位置和类别。

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