图像检测方法及相关模型的训练方法、装置、设备、介质.pdf
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图像检测方法及相关模型的训练方法、装置、设备、介质.pdf
本申请公开了一种图像检测方法及相关模型的训练方法、装置、设备、介质,其中,图像检测方法包括:多张图像的图像特征以及至少一组图像对的类别相关度,且多张图像包括参考图像和目标图像,多张图像中每两张图像组成一组图像对,类别相关度表示图像对属于相同图像类别的可能性;利用类别相关度,更新多张图像的图像特征;利用更新后的图像特征,得到目标图像的图像类别检测结果,且图像类别检测结果用于指示目标图像所属的图像类别。上述方案,能够提高图像类别检测的准确性。
模型的训练方法、装置、设备、存储介质及图像检测方法.pdf
本公开提供了模型的训练方法、装置、设备、存储介质及图像检测方法,涉及人工智能领域,具体涉及计算机视觉和深度学习领域,可应用于智能机器人和自动驾驶场景下。具体实现方案为:将第一输入对象输入预先训练的教师网络,得到第一预测框;以及,将第二输入对象输入待训练的学生网络,得到第二预测框;根据第一预测框和第二预测框之间的差异,调整学生网络的参数,得到目标检测模型;其中,目标检测模型用于识别待检测图像中的3D物体信息。根据本公开的技术,可以有效的利用蒸馏机制,将简单的学生网络训练为具备检测图像中3D物体信息的目标检测
图像检测方法及相关的模型训练方法、设备、装置.pdf
本申请公开了一种图像检测方法及相关的模型训练方法、设备、装置。检测方法包括:获取包含目标对象的目标医学图像;其中,目标对象包括若干骨骼;基于目标医学图像,确定至少一张待检测图像,其中,待检测图像包含至少部分的目标医学图像;对至少一张待检测图像进行检测,得到检测结果,其中,检测结果包括待检测图像中的骨骼的以下至少一种检测信息:类别信息和/或在目标医学图像的位置信息。上述方案,能够提高对医学图像中肋骨进行检测的效率和准确度。
图像检测方法、模型构建和训练方法、装置、设备和介质.pdf
本发明实施例公开了一种图像检测方法、模型构建和训练方法、装置、设备和介质。该方法包括:获取待检测图像;将所述待检测图像输入合规图像检测模型,获得所述待检测图像为合规图像的第一检测概率,其中,所述合规图像检测模型是基于由合规图像和不合规图像构成的训练样本,对目标图像检测模型进行训练而得到;根据所述第一检测概率确定所述待检测图像是否为合规图像。通过上述技术方案,实现了更加准确、更加全面地进行图像检测。
图像处理、图像处理模型的训练方法、装置、设备及介质.pdf
本申请公开了一种图像处理、图像处理模型的训练方法、装置、设备及介质,属于人工智能技术领域,涉及人工智能技术领域中的计算机视觉技术。该图像处理方法包括:获取待处理图像和图像处理模型,图像处理模型包括编码模型和解码模型,编码模型包括注意力模型和卷积模型,注意力模型基于全局信息进行编码,卷积模型基于局部信息进行编码;调用注意力模型和卷积模型基于全局信息和局部信息对待处理图像进行编码,得到目标编码特征;调用解码模型对目标编码特征进行解码,得到目标图像特征;基于目标图像特征,获取分割结果。此方式,目标图像特征通过综