杭州声贝软件技术有限公司 本次登记的数据知识产权 智能识别道路标线模糊或缺失算法模型的图像训练数据, 本数据集主要用于提升AI模型对道路标线模糊、缺失等异常状态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标线模糊、缺失、覆盖等异常情况,并可应用于市政道路维护、高速公路巡检、智慧交通管理及施工质量验收等场景。同时,本数据集可为道路养护部门提供智能化巡检手段,优化养护资源分配;为高速公路管理降低人工巡检成本;为自动驾驶系统提供实时标线数据;为施工验收提供智能核查工具,从而全面提升道路安全管理水平和交通运行效率。 1.数据采集 通过企业自有摄像设备自行采集道路标线图像,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、过曝或严重遮挡图像。按7:2:1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:正常标线/异常标线 二级标签:模糊/缺失/部分覆盖/反光异常/其他 辅助标注:异常区域边界框坐标、标线类型(车道线/停止线/转向箭头等)。 3.模型选择与初始化 采用YOLOv8预训练模型,初始化参数并优化超参数:学习率0.001-0.0001动态调整,批量大小1-32动态调整,锚框参数适配直线型标线特征;集成边缘检测模块增强模糊标线识别能力。 4.模型训练 基于PyTorch实施分布式训练,采用混合精度训练(FP16)提升效率。设置训练时长,数据增强模拟复杂道路场景,添加雨水反光、轮胎印记覆盖、树影遮挡等干扰,设置早停机制(patience=15)和梯度裁剪(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:暴雨天气检出率 并设置渐进式测试:清晰标线→渐变模糊标线,干燥路面→湿滑/积雪路面。
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是一家专注于语音识别和语音合成技术的软件企业,致力于为用户提供高品质的语音交互解决方案。该公司在智能语音技术领域拥有多项核心专利,服务于多个行业。
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