一种基于大卷积反向残差网络的货物倾倒检测方法

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一种基于大卷积反向残差网络的货物倾倒检测方法
申请号:CN202511042470
申请日期:2025-07-28
公开号:CN120876835A
公开日期:2025-10-31
类型:发明专利
摘要
本发明公开了一种基于大卷积反向残差网络的货物倾倒检测方法,该方法利用优化构建的多尺度货物倾倒检测网络模型,在主干网络层通过初始卷积层和C2f模块后,经过倒残差注意力iRMB模块,增强对货物倾倒区域的特征提取能力,再经过空间金字塔感知卷积SPPF‑UR模块高效捕捉全局信息,以获取多尺度货物倾倒信息。特征图进入颈部网络层,通过上采样和特征拼接,对多尺度特征进行有效整合。最后在检测头,通过Focal Loss结合SIoU增强的Focal‑SIoU损失函数对正在倾倒定位精度的关注,从而提升在不平衡样本下的整体检测性能,最终输出检测到的货物目标类别、位置和置信度等信息,提升对货物倾倒检测的准确性和可靠性。
技术关键词
检测网络模型 卷积模块 残差网络 空间金字塔 卷积特征提取 注意力 上采样 归一化模块 级联 倾倒特征 批量 输入多尺度 定位框 阶段 检测头 分支 多尺度特征提取