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数据集 杭州声贝软件技术有限公司

智能识别无人机/风筝等低空影响交通算法模型的图像训练数据

价格待定
数据描述

本数据集主要用于提升AI模型对低空飞行物影响交通行为的识别能力与精确性。通过对该数据集的训练,使AI模型能够精准识别无人机、风筝、气球等低空飞行物,并可应用于机场净空区、城市主干道、高速公路等重点交通区域的监控场景。同时,本数据集可为低空安全管理、交通预警等智慧城市建设项目提供决策依据,提升航空与道路交通安全保障能力。

算法/方法论

1.数据采集 通过企业自有摄像设备自行采集无人机、风筝等飞行物图像,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、重复图像。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:无飞行物/有飞行物 二级标签:无人机/风筝/气球/其他飞行物 辅助标注:飞行物边界框坐标。 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1-16动态调整,锚框参数适配各类飞行物形态;集成运动轨迹分析模块提升识别准确率。 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,添加云层干扰、强光反射等特效,模拟不同天气条件。设置早停机制(patience=15),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:复杂背景干扰下的识别准确率 并设置渐进式测试:单一飞行物识别→多飞行物场景,静止状态→高速移动状态

字段定义
字段名 类型 描述
图像ID -- --
采集时间 -- --
设备型号 -- --
地理坐标 -- --
光照条件 -- --
样本数据
fieldName exampleValue
图像ID UAV_20250515_1430_007
采集时间 2025-05-15 14:30
设备型号 Canon EOS R5
调用API获取完整数据
基本信息
数据格式
xlsx
数据类型
企业数据
记录数量
584
所属行业
信息传输、软件和信息技术服务业
登记企业
杭州声贝软件技术有限公司
数据单位
V6 评分明细
描述质量 0.0 / 20
结构规范 0.0 / 20
规模时效 0.0 / 15
安全合规 0.0 / 20
认证标注 0.0 / 15
商业价值 0.0 / 10
API 调用示例
curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
  http://localhost:3001/api/v1/datasets/8412839
认证信息
证书编号
20250833000021865
登记编号
SZ2025120021865.1