发明专利 已授权

一种基于yolo和多任务卷积神经网络的导购消极行为监控方法

📄 申请号:CN201811197781.2 📄 发布日:2026/08/04

著录项目信息

申请日
2018-10-15
申请人
浙江工业大学
法律状态
已下证
专利类型
发明
主分类号
IPC 分类号

技术画像

应用场景

智慧零售, 智能安防, 商业行为分析, 视频监控, 门店管理

摘要

基于yolo和多任务卷积神经网络的导购消极行为监控方法,首先训练一个基于yolo的行人检测模型,用ImageNet和voc2007数据集预训练模型,再用监控场景图像微调模型;然后构建一个基于ResNet50的多任务卷积神经网络,用手工标注过的多标签图像数据训练该网络;接着用rtsp协议读取商场监控画面,用行人检测模型检测画面中的行人,而后将行人图像输入到多任务卷积神经网络,识别行人是否为导购,是否闲坐,是否在玩手机,以此判断导购是否存在消极行为,并将“严重消极”和“一般消极”的导购画面保存在本地。最终实现用基于yolo的行人检测网络和多任务卷积神经网络对导购消极行为进行有效的监控和记录。
权利要求书 (12项) 说明书 附图

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图1
图2
图3

法律状态时间线

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