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(19)国家知识产权局 (12)发明 专利 (10)授权公告 号 (45)授权公告日 (21)申请 号 202210676833.4 (22)申请日 2022.06.16 (65)同一申请的已公布的文献号 申请公布号 CN 114758306 A (43)申请公布日 2022.07.15 (73)专利权人 松立控股集团股份有限公司 地址 266000 山东省青岛市 市南区宁 夏路 288号软件园6号楼1 1层 (72)发明人 刘寒松 王国强 王永 翟贵乾 刘瑞 焦安健 (74)专利代理 机构 青岛高晓专利事务所(普通 合伙) 37104 专利代理师 黄晓敏 (51)Int.Cl. G06V 20/52(2022.01)G06V 20/70(2022.01) G06V 10/80(2022.01) G06K 9/62(2022.01) G06N 3/04(2006.01) G06N 3/08(2006.01) (56)对比文件 CN 113011329 A,2021.0 6.22 审查员 苏春昊 (54)发明名称 一种基于金字塔特征融合的人群密度估计 方法 (57)摘要 本发明属于人群密度估计技术领域, 涉及一 种基于金字塔特征融合的人群密度估计方法, 使 用VGG‑16的前十三层作为主干网络, 进行初步的 特征提取, 然后针对多尺度目标感知难得问题, 设计了金字塔特征融合模块, 采用不同空洞率的 空洞卷积提取多尺度特征, 并将多尺度特征进行 自下而上和自上而下两阶段的特征融合, 增强网 络的尺度感知能力; 同时, 针对复杂背景被误判 为目标的问题, 设计通道注意力分支, 提取全局 注意力信息, 监督多尺度特征的提取, 最后使用 卷积和激活函数的组合将多尺度特征回归为最 终密度图, 不仅可以用来进行无约束场景的人群 密度估计, 还可以用于原木、 细胞等各项密集目 标的密度估计 。 权利要求书2页 说明书5页 附图3页 CN 114758306 B 2022.08.23 CN 114758306 B 1.一种基于金字塔特 征融合的人群密度估计方法, 其特 征在于, 具体过程 为: (1) 数据集生成: 对人群公开数据集的标注信 息进行处理, 使用高斯核模糊标注信息 中 的标注点, 以形成训练所需的真实密度图, 并采用裁剪和翻转的方式将数据集进 行增广, 以 获取更多的训练数据图像; (2) 主干网络特征提取: 将步骤 (1) 得到的图像输入到主干网络中进行卷积特征提取, 获得初步特 征; (3) 金字塔特征融合: 根据步骤 (2) 得到的初步特征, 使用金字塔特征融合模块进一步 提取并输出多尺度特征; 其中金字塔特征融合模块在不同分支间引入跨分支的信息传递路 径, 灵活地聚合不同分支的多尺度特征, 同时引入注意力 分支, 获取空间注意力信息, 增强 对人群区域的关注, 具体包括如下步骤: (31) 给定输入特征图 F, 为获取不同感受野下的多尺度特征, 金字塔特征融合模块使用 空洞率分别为1、 2、 3、 4的3 ×3空洞卷积处理输入特征, 经不同空洞率空洞卷积提取的多尺 度特征分别表示 为F1、 F2、 F3、 F4; (32) 将空洞卷积提取的多尺度特征自下而上跨分支融合, 先将 F1与F2经concat操作串 联在一起, 使用3 ×3卷积操作将串 联特征融合, 并引入ReLU激活函数, 将融合后特征图中的 负值置为0, 同时将正值进行线性变换, 融合后的特征表示为 P2; 后续采用相同的融合策略, 依次将P2与F3融合得到 P3, 将P3与F4融合得到 P4, 则聚合了其他分支特征信息的多尺度特征 P1、 P2、 P3、 P4具体表示 为: , 式中R为ReLU激活函数, C3×3代表3×3普通卷积, 代表串联操作; (33) 将特征 P1、 P2、 P3、 P4进行自上而下的跨 分支融合, 使用多尺度空洞卷积, 引入ReLU激 活函数处 理多尺度特 征, 得到输出特征M1、 M2、 M3、 M4, 具体表示 为: , 式中DCi为空洞率为 i的3×3空洞卷积, 然后将四个分支的输 出特征串联, 引入3 ×3卷积 聚合不同分支特 征, 得到多尺度特 征M; (34) 在金字塔特征融合模块引入注意力分支, 利用全局平均池化操作获取逐通道的注 意力信息A, 其中 为A的第c个通道的元 素, 具体表示 为: 式中Fc为输入特征 F第c个通道的特征信息, H和W分别为特征图的高和宽; A经一个3×3 卷积和一个像 素级卷积操作处理后形 成注意力信息 , 将 与输出的多尺度特征逐像素相 乘, 得到输出特征 , 具体表示 为:权 利 要 求 书 1/2 页 2 CN 114758306 B 2; (4) 密度图回归: 采用密度图回归器将步骤 (3) 输出的多尺度特征解码为人群密度图, 实现人群密度的估计。 2.根据权利要求1所述基于金字塔特征融合的人群密度估计方法, 其特征在于, 步骤 (1) 中模糊标注信息中的标注 点时, 对人群密度高的人群图像采用几何自适应高斯核, 对人 群密度低的人群图像采用标准差为15的高斯核。 3.根据权利要求2所述基于金字塔特征融合的人群密度估计方法, 其特征在于, 步骤 (2) 所述主干网络使用VGG16前十三层作为特征提取网络, 该主干网络由3 ×3卷积层和最大 池化层组成, 主干网络 输出特征的尺寸 为输入图像的1/8。 4.根据权利要求3所述基于金字塔特征融合的人群密度估计方法, 其特征在于, 步骤 (4) 所述密度图回归器使用四组卷积层和ReLU激活函数的组合, 其中前三组卷积层 采用3× 3卷积层, 最后一组采用1 ×1卷积层。权 利 要 求 书 2/2 页 3 CN 114758306 B 3
专利 一种基于金字塔特征融合的人群密度估计方法
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