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智能识别非法占用公交专用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,应用在交通违规识别、深度学习领域

五号数据雷达数据知识产权登记2025-11-26 06:2218
2025-11-19 , 杭州声贝软件技术有限公司 旗下 智能识别非法占用公交专用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 交通违规识别、深度学习 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 智能识别非法占用公交专用道算法模型的图像训练数据, 本数据集主要用于提升AI模型对社会车辆非法占用公交专用道行为的识别能力与精确性。通过对该数据集的训练,使AI模型能够实现对社会车辆占用、跨线行驶等情况的识别,并可应用于城市公交优先道执法、早晚高峰专用道监管、公交线路监控等场景。同时,本数据集可为交通管理部门提供智能化执法依据,有效提升公交专用道使用监管效率,保障公共交通优先通行权益。 1.数据采集 通过企业自有摄像设备自行采集道路图像,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、车道标线类型、公交车辆在位状态等数据。 2.数据预处理与标注 通过数据清洗,剔除公交车、应急车辆等合法使用专用道的场景,过滤临时交通管制等特殊时段数据。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:合法使用/非法占用 ​二级标签:社会车辆全程占用(连续占用≥50米)/社会车辆跨线行驶(车轮压线超过50%宽度)/社会车辆临时停靠(占用时长10-30秒)/社会车辆长时间停靠(占用时长>30秒) ​辅助标注:车道标线坐标、车辆与专用道位置关系(完全/部分占用) 3.模型选择与初始化 采用YOLOv8s-UNet++混合架构,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1-32动态调整,锚框参数自动调整适配常见车辆形态);集成坐标注意力机制(CA模块)提升小目标车辆与车道线的关联检测精度。 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,数据增强模拟复杂场景,添加动态模糊、遮挡物干扰等特效,模拟夜间低光照及雨雾天气条件。设置早停机制(patience=10),梯度裁剪:max_norm=1.5。 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:mAP@0.5、误报率 场景鲁棒性测试:雨雾天气检出率

查看智能识别非法占用公交专用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。该公司在智能语音领域拥有多项核心技术,服务涵盖智能客服、语音助手等多个应用场景。

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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