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申请/专利权人:北京电子科技职业学院;中铁十六局集团城市建设发展有限公司;中铁十六局集团有限公司
摘要:本发明公开了一种基于深度强化学习的目标检测方法,涉及计算机视觉技术领域。包括:获取采样视频;根据采样视频获取采样图像,得到图像样本集;构建粗检测器模型,对得到的图像样本集进行粗检测,得到粗检测后图像样本集的检测结果;根据深度神经网络构建强化学习智能体,通过马尔科夫决策过程训练强化学习智能体;利用YOLOv5模型对训练后的强化学习智能体进行目标检测。本发明解决了传统目标检测方法中对于小目标和多目标的漏检问题,利用本发明的方法能够提升目标检测的智能程度和检测精度。
主权项:1.一种基于深度强化学习的目标检测方法,其特征在于,包括以下步骤:获取采样视频;根据采样视频获取采样图像,得到图像样本集;构建粗检测器模型,对得到的图像样本集进行粗检测,得到粗检测后图像样本集的检测结果;根据深度神经网络构建强化学习智能体,通过马尔科夫决策过程训练强化学习智能体;利用YOLOv5模型对训练后的强化学习智能体进行目标检测。
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百度查询: 北京电子科技职业学院 中铁十六局集团城市建设发展有限公司 中铁十六局集团有限公司 一种基于深度强化学习的目标检测方法
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