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智能识别交通信号灯异常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,应用在交通信号灯识别、异常检测领域

五号数据雷达数据知识产权登记2025-12-13 08:2326
2025-12-11 , 杭州声贝软件技术有限公司 旗下 智能识别交通信号灯异常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 交通信号灯识别、异常检测 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 智能识别交通信号灯异常算法模型的图像训练数据, 本数据集主要用于提升AI模型对交通信号灯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模型能够精准识别信号灯熄灭、遮挡、时序异常、颜色失真等多种异常情况,并可应用于交通管理部门、智慧城市运维及自动驾驶辅助系统等场景。同时,本数据集可为交通信号灯智能巡检系统提供技术支持,显著提升巡检效率,降低人工巡查成本,有效提高道路安全性和通行效率,为城市交通管理智能化升级提供重要数据支撑。 1.数据采集 通过企业自有摄像设备自行采集道路交通信号灯图像,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、低光或严重遮挡的图像。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/异常 二级标签:熄灭/闪烁/亮度异常/遮挡/颜色失真/时序异常 辅助标注:信号灯边界框坐标。 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,锚框参数适配交通信号灯形态;集成低光照增强模块提升暗光环境检测能力。 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,数据增强模拟复杂场景,添加随机亮度调整(模拟夜间低光)、模拟雨雪、雾霾、动态模糊、随机遮挡(模拟树枝、广告牌遮挡)等特效。设置早停机制(patience=10),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:雨雾天气检测率 并设置渐进式测试:单灯异常 → 多灯混合异常,标准信号灯 → 老旧/破损信号灯。

查看智能识别交通信号灯异常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技术和人工智能解决方案的科技公司,主要提供语音识别、语音合成等智能语音相关产品和服务。该公司致力于通过技术创新推动语音交互在各行业的应用。

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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