0571-81111602

更新时间:2026-08-15 00:02:31

已登记

详细信息

  • 知识产权名称

    鱼眼车牌脱敏场景数据

  • 登记编号

    DIP2025000005551

  • 申请人

    宁波博登智能科技有限公司

  • 登记类型

    首次登记

  • 登记有效期

    3年

  • 申请时间

    2025-05-16 12:08:24

详细信息

  • 所属行业

    信息传输、软件和信息技术服务业

  • 交易状态

    待交易

  • 数据规模

    2324

  • 更新频次

    按需更新

  • 应用场景

    随着数据安全和隐私保护法律法规的日益严格,企业在处理车辆相关数据时需要确保车牌等敏感信息的安全。使用鱼眼车牌脱敏数据集,企业可以训练和优化自己的数据脱敏系统,使其满足合规要求,避免因数据泄露而面临的法律风险和巨额罚款。此次数据来源均为我司鱼眼相机采集车采集,不涉及公共数据以及个人数据。

  • 算法规则简要说明

    一、 图像预处理 将原始图像统一缩放到模型预设的固定尺寸,为640x640像素,以保持网络输入的一致性。并且对图像像素值进行归一化处理,使其落在0到1之间,加速模型收敛并提高训练效果。 二、 特征提取 高效的骨干网络对预处理后的图像进行特征提取,逐步降低特征图分辨率,同时增加通道数,提取多尺度特征。通过特征金字塔网络和路径聚合网络等结构,将不同层次的特征图进行融合,增强模型对不同尺度目标的检测能力。 三、 目标检测 Yolov10采用多尺度检测头,分别对不同分辨率的特征图进行检测。每个检测头包含卷积层和激活函数,用于预测边界框坐标、“车牌”类别概率和置信度得分。 四、后处理 去除冗余框,过滤掉置信度低于50%的预测框。对于同一目标的多余预测框,选择置信度最高的框,抑制其余框,得到最终的检测结果。最后要对边界框调整,对预测的边界框进行微调,使其更准确地拟合目标物体。 五、 输出结果 输出图像中检测到的“车牌”类别、目标框的位置和置信度得分,用于后续的脱敏。

  • 更新频次

    按需更新

  • 存证平台

    浙江大数据交易服务平台资产链存证系统

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