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智能识别道路排水口堵塞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 05:1817
2025-11-19 , 杭州声贝软件技术有限公司 旗下 智能识别道路排水口堵塞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 智能识别道路排水口堵塞算法模型的图像训练数据, 本数据集主要用于提升AI模型对城市道路排水系统异常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排水口完全堵塞、部分堵塞、结构损坏、异物覆盖等异常情况,并可应用于城市防汛管理、市政设施维护、智慧交通管理及应急管理等场景。同时,本数据集可为防汛部门提供智能化监测手段,预防道路积水问题;为交通管理部门提供积水预警;为应急管理部门快速定位高风险排水口,从而全面提升城市排水系统运维效率和应急响应能力,有效减少因排水不畅导致的经济损失。 1.数据采集 通过企业自有摄像设备自行采集道路排水口图像,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:正常/异常 二级标签:完全堵塞/部分堵塞/结构损坏/异物覆盖/其他 辅助标注:堵塞区域边界框坐标、主要堵塞物类型(落叶/垃圾/泥沙等)、排水口类型 3.模型选择与初始化 采用Mask R-CNN实例分割模型,ResNet-50-FPN骨干网络,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,锚框参数适配常见排水口形态;集成多尺度特征融合模块。 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,数据增强模拟不同水位状态,添加落叶、垃圾等遮挡物,模拟夜间低光照条件,设置早停机制(patience=12),使用OHEM处理样本不平衡问题。 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:夜间检出率 并设置渐进式测试:单一堵塞→混合堵塞,明显堵塞→早期淤积

查看智能识别道路排水口堵塞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质量的语音解决方案。该公司在智能语音交互领域拥有多项核心技术和专利。

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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