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智能识别集会占道算法模型的图像训练数据已成功在浙江省数据知识产权登记平台进行登记,应用在图像识别、城市管理领域

五号数据雷达数据知识产权登记2025-11-26 03:0622
2025-11-19 , 杭州声贝软件技术有限公司 旗下 智能识别集会占道算法模型的图像训练数据 数据知识产权在 浙江省数据知识产权登记平台 完成登记 , 应用于 图像识别、城市管理 领域

杭州声贝软件技术有限公司 本次登记的数据知识产权 智能识别集会占道算法模型的图像训练数据, 本数据集主要用于提升AI模型对集会占道行为的识别能力与精确性。通过对该数据集的训练,使AI模型能够通过图像分析精准识别未经批准的集会占道、商业活动占道、物品堆放占道等违规行为,并可应用于城市管理执法、商业区监管、交通疏导及应急管理等场景。同时,本数据集可为城管部门提供智能化执法依据,规范公共空间使用;为交通管理部门提供占道预警;为商业区管理优化公共秩序维护,从而全面提升城市公共空间管理效率和秩序维护水平。 1.数据采集 通过企业自有摄像设备自行采集道路及公共场所图像,同步记录图像ID、采集时间、设备型号、地理坐标、光照条件、天气状况等数据。 2.数据预处理与标注 通过数据清洗剔除模糊、重复或严重遮挡图像。按6:2:2比例划分训练集/验证集/测试集。设置多级标注体系: 一级标签:合规/占道 二级标签:集会占道/商业占道/物品占道/其他 辅助标注:占道区域边界框坐标、占道主体类型(人群/摊位/物品等) 3.模型选择与初始化 采用YOLOv8目标检测模型,初始化参数并优化超参数:学习率0.01-0.001动态调整,批量大小1-16动态调整,锚框参数适配各类占道场景;集成场景理解模块提升识别准确率。 4.模型训练 基于PyTorch框架实施训练,采用混合精度训练(FP16)提升效率。设置训练时长,数据增强模拟人群聚集、物品堆放等复杂场景,添加动态模糊、遮挡干扰等特效,模拟不同光照条件,设置早停机制(patience=15),梯度裁剪:max_norm=1.0。 5.模型评估 在训练模型的过程中,使用验证集调整超参数,训练完成后在测试集上评估模型表现,评估指标包含: 基础性能指标:mAP@0.5、误报率 场景鲁棒性测试:密集人群场景检出率 并设置渐进式测试:小型占道→大型占道,单一占道→混合占道

查看智能识别集会占道算法模型的图像训练数据

登记内容:

 

关于 杭州声贝软件技术有限公司 , 杭州声贝软件技术有限公司,专注于语音识别和语音合成技术的研发,致力于为智能硬件和移动应用提供高品质的语音交互解决方案。该公司拥有一支经验丰富的技术研发团队,旨在推动语音技术在各行业的应用与发展。

关于 浙江省数据知识产权登记平台 , 浙江省数据知识产权登记平台是一个专门用于登记和管理数据知识产权的官方平台。该平台允许企业和个人申请登记其数据知识产权,包括专利分类数据、客户价值评估数据等。平台提供公告功能,展示已登记、放弃或撤销的数据知识产权信息,并提供详细的申请人、申请时间和更新信息。

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