一种深度学习的周界安防系统以及方法

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一种深度学习的周界安防系统以及方法
申请号:CN202510286616
申请日期:2025-03-12
公开号:CN120220057A
公开日期:2025-06-27
类型:发明专利
摘要
本发明公开了一种深度学习的周界安防系统以及方法,涉及安防技术领域,本发明,在目标检测阶段引入多模态融合技术,通过光学、热学和红外特征的联合提取,即使目标仅部分暴露,也能获取足够的关键点信息;在目标识别阶段,采用目标补全技术,结合生成对抗网络对目标形态进行推测,并通过语义分割方法对被遮挡部分进行补全,使系统在不依赖完整目标轮廓的情况下完成识别,提高分类的稳定性;在目标跟踪阶段结合LSTM轨迹预测与强化学习,使系统能够基于历史轨迹推测目标的下一步运动位置,使短暂遮挡不会造成目标丢失;同时,在长时间遮挡情况下,系统采用马尔可夫决策过程优化目标出现概率,提高目标重新出现时的识别率。
技术关键词
安防方法 语义分割方法 安防系统 边缘轮廓 轨迹预测方法 多模态融合方法 监督学习方法 时序分析方法 特征提取单元 关键点 形态 数据 高斯混合模型 生成对抗网络 颜色直方图 特征提取网络 建模方法
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