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차량검출방법, 차량검출을 위한 데이터베이스의 구조, 및 차량검출을 위한 데이터베이스 구축방법(Vehicle detection method, data base for the vehicle detection, providing method of data base for the vehicle detection)

  • 기술번호 : KST2016013010
  • 담당센터 : 광주기술혁신센터
  • 전화번호 : 062-360-4654
요약, Int. CL, CPC, 출원번호/일자, 출원인, 등록번호/일자, 공개번호/일자, 공고번호/일자, 국제출원번호/일자, 국제공개번호/일자, 우선권정보, 법적상태, 심사진행상태, 심판사항, 구분, 원출원번호/일자, 관련 출원번호, 기술이전 희망, 심사청구여부/일자, 심사청구항수의 정보를 제공하는 이전대상기술 뷰 페이지 상세정보 > 서지정보 표입니다.
요약 본 발명에 따른 차량검출을 위한 데이터베이스의 구조에는, 이미지의 화소위치와 연결되고, 운동체가 위치하는 영역으로서 의미론 영역 모델이 저장되는 제 1 데이터베이스; 및 분류기와 비교하기 위한 상기 운동체의 서브이미지를 획득하기 위한 크기탬플릿이, 상기 의미론 영역 모델에 대응하여 저장되는 제 2 데이터베이스가 포함된다. 본 발명에 따르면, 저비용으로, 적은 연산량으로 신속하게, 자동화된 방법으로, 정확도가 높은 차량검출방법을 제공할 수 있다.
Int. CL G08G 1/017 (2006.01) G08G 1/04 (2006.01) G06F 17/40 (2006.01)
CPC G08G 1/0175(2013.01) G08G 1/0175(2013.01) G08G 1/0175(2013.01) G08G 1/0175(2013.01) G08G 1/0175(2013.01)
출원번호/일자 1020140193533 (2014.12.30)
출원인 광주과학기술원
등록번호/일자
공개번호/일자 10-2016-0080717 (2016.07.08) 문서열기
공고번호/일자 문서열기
국제출원번호/일자
국제공개번호/일자
우선권정보
법적상태 등록
심사진행상태 수리
심판사항
구분 신규
원출원번호/일자
관련 출원번호
심사청구여부/일자 Y (2014.12.30)
심사청구항수 16

출원인

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번호 이름 국적 주소
1 광주과학기술원 대한민국 광주광역시 북구

발명자

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번호 이름 국적 주소
1 노승종 대한민국 광주광역시 북구
2 전문구 대한민국 광주광역시 북구

대리인

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번호 이름 국적 주소
1 김기문 대한민국 서울시 강남구 역삼로 *** *층 (역삼동 현죽빌딩)(한미르특허법률사무소)

최종권리자

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번호 이름 국적 주소
1 광주과학기술원 대한민국 광주광역시 북구
번호, 서류명, 접수/발송일자, 처리상태, 접수/발송일자의 정보를 제공하는 이전대상기술 뷰 페이지 상세정보 > 행정처리 표입니다.
번호 서류명 접수/발송일자 처리상태 접수/발송번호
1 [특허출원]특허출원서
[Patent Application] Patent Application
2014.12.30 수리 (Accepted) 1-1-2014-1278868-09
2 [대리인선임]대리인(대표자)에 관한 신고서
[Appointment of Agent] Report on Agent (Representative)
2015.05.20 수리 (Accepted) 1-1-2015-0486175-56
3 의견제출통지서
Notification of reason for refusal
2016.05.25 발송처리완료 (Completion of Transmission) 9-5-2016-0381324-60
4 [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견(답변, 소명)서
[Opinion according to the Notification of Reasons for Refusal] Written Opinion(Written Reply, Written Substantiation)
2016.07.22 수리 (Accepted) 1-1-2016-0713224-00
5 [명세서등 보정]보정서
[Amendment to Description, etc.] Amendment
2016.07.22 보정승인간주 (Regarded as an acceptance of amendment) 1-1-2016-0713225-45
6 의견제출통지서
Notification of reason for refusal
2016.12.23 발송처리완료 (Completion of Transmission) 9-5-2016-0928784-78
7 [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견(답변, 소명)서
[Opinion according to the Notification of Reasons for Refusal] Written Opinion(Written Reply, Written Substantiation)
2017.02.23 수리 (Accepted) 1-1-2017-0190287-21
8 [명세서등 보정]보정서
[Amendment to Description, etc.] Amendment
2017.02.23 보정승인간주 (Regarded as an acceptance of amendment) 1-1-2017-0190288-77
9 등록결정서
Decision to grant
2017.06.23 발송처리완료 (Completion of Transmission) 9-5-2017-0439835-17
번호, 청구항의 정보를 제공하는 이전대상기술 뷰 페이지 상세정보 > 청구항 표입니다.
번호 청구항
1 1
차량검출 장치를 이용하여 차량을 검출하는 방법에 있어서,적어도 운동체가 포함되는 이미지가 입력되는 단계;상기 운동체가 위치하는 영역으로서 의미론 영역 모델을 결정하고, 상기 의미론 영역 모델에 사용되도록 결정되어 있는 크기 탬플릿으로 상기 운동체가 포함되는 서브이미지를 획득하는 단계; 및상기 서브이미지와 분류기에 저장된 차량의 외형 정보를 매칭하여 차량을 검출하는 단계가 포함되고상기 의미론 영역 모델은 상기 운동체의 피처(feature)를 클러스터링하여 결정되고,상기 운동체의 궤적이 미리 결정된 수 이상을 포함하는 경우에 상기 의미론 영역 모델결정하는 차량검출방법
2 2
제 1 항에 있어서, 상기 의미론 영역 모델은, 상기 운동체의 위치에 대하여 적어도 어느 하나가 포함되는 차량검출방법
3 3
제 1 항에 있어서, 상기 크기 탬플릿은, 적어도 하나의 상기 의미론 영역 모델에 적어도 두개가 포함되는 차량검출방법
4 4
제 3 항에 있어서, 상기 서브이미지는, 모든 상기 크기 탬플릿에 대하여 획득되는 차량검출방법
5 5
제 1 항에 있어서,상기 차량을 검출하는 단계는,리니어 서포트 벡터 머신 기법으로 상기 서브이미지와 상기 분류기에 저장된 차량의 외형 정보를 비교하고,그 비교결과를 비 최대값 제거법으로 최적화하여 수행되는 차량검출방법
6 6
제 1 항에 있어서, 상기 의미론 영역 모델은, 상기 운동체의 피처(feature)를 클러스터링하여 얻어지는 차량검출방법
7 7
제 6 항에 있어서, 상기 운동체의 피처를 획득하는 운동체는, 다른 운동체와 겹치지 않는 독립 운동체인 차량검출방법
8 8
제 6 항에 있어서, 상기 운동체의 피처에는, 상기 운동체의 위치정보와 이동각도정보가 포함되는 차량검출방법
9 9
제 8 항에 있어서, 상기 의미론 영역 모델은, 상기 운동체의 위치정보와 이동각도정보가 클러스터링되는 추측 클러스터에서, 상기 이동각도정보가 제거된 2차원 클러스터 정보인 차량검출방법
10 10
제 9 항에 있어서,상기 의미론 영역 모델은, 도로영역으로 판단된 영역에 대응하는, 상기 2차원 클러스터 정보인 차량검출방법
11 11
제 6 항에 있어서, 상기 클러스터링은 핵심밀도추정(kernel density estimation)에 의해서 수행되는 차량검출방법
12 12
제 1 항에 있어서, 상기 의미론 영역 모델의 크기는 조절이 가능한 차량검출방법
13 13
제 1 항에 있어서, 상기 크기 탬플릿은, 상기 의미론 영역 모델을 통과하는 상기 운동체의 위치정보와 크기정보를 클러스터링하여 획득되는 차량검출방법
14 14
제 1 항에 있어서, 상기 크기 탬플릿의 개수는 조절이 가능한 차량검출방법
15 15
이미지의 화소위치와 연결되고, 운동체가 위치하는 영역으로서 의미론 영역모델이 저장되는 제 1 데이터베이스; 및분류기에 저장된 차량의 외형 정보와 비교하기 위한 상기 운동체의 서브이미지를 획득하기 위한 크기탬플릿이, 상기 제 1 데이터베이스의 의미론 영역 모델에 대응하여 저장되는 제 2 데이터베이스가 포함되고, 상기 의미론 영역 모델은 상기 운동체의 피처(feature)를 클러스터링하여 결정되고,상기 운동체의 궤적이 미리 결정된 수 이상을 포함하는 경우에 상기 의미론 영역 모델결정하는 차량검출을 위한 데이터가 저장된 기록매체
16 16
제 15 항에 있어서,상기 크기탬플릿은 어느 하나의 상기 의미론 영역 모델에 적어도 두 개가 포함되는 차량검출을 위한 데이터가 저장된 기록매체
17 17
삭제
18 18
삭제
19 19
삭제
20 20
삭제
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순번 패밀리번호 국가코드 국가명 종류
1 US20160343144 US 미국 FAMILY
2 WO2016108327 WO 세계지적재산권기구(WIPO) FAMILY

DOCDB 패밀리 정보

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순번 패밀리번호 국가코드 국가명 종류
1 US2016343144 US 미국 DOCDBFAMILY
2 WO2016108327 WO 세계지적재산권기구(WIPO) DOCDBFAMILY
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순번 연구부처 주관기관 연구사업 연구과제
1 미래창조과학부 광주과학기술원 정보통신ㆍ방송연구개발사업 대규모 실시간 비디오 분석에 의한 전역적 다중 관심객체 추적 및 상황 예측 기술 개발
2 미래창조과학부 포항공과대학교 첨단융합기술개발사업 뉴로모픽 집적회로를 이용한 청각신경신호 패턴인식 시스템 개발