一种基于两步可切换归一化深度神经网络的图像匹配方法
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摘要

本发明涉及一种基于两步可切换归一化深度神经网络的图像匹配方法,通过分析输入需要匹配的特征,然后经过新型深度神经网络训练自适应地输出匹配好的匹配对。具体地说,给定两个视图中特征点的对应关系,将图像特征匹配问题表述为二进制分类问题。然后构造端到端的神经网络框架,并结合针对稀疏可交换归一化的不同卷积层的自适应归一化器和上下文归一化的鲁棒全局上下文信息的优点,设计两步可切换归一化块以提升网络性能。所述的基于深度神经网络的图像匹配方法主要包括:准备数据集、特征增强、特征学习和测试。本发明能够提高匹配精度。

基本信息
专利标题 :
一种基于两步可切换归一化深度神经网络的图像匹配方法
专利标题(英):
暂无
公开(公告)号 :
CN111488938A
申请号 :
CN202010293080.X
公开(公告)日 :
2020-08-04
申请日 :
2020-04-15
授权号 :
CN111488938B
授权日 :
2022-05-13
发明人 :
肖国宝钟振曾坤
申请人 :
闽江学院
申请人地址 :
福建省福州市闽侯县上街镇溪源宫路200号
代理机构 :
福州元创专利商标代理有限公司
代理人 :
钱莉
优先权 :
CN202010293080.X
主分类号 :
G06K9/62
IPC分类号 :
G06K9/62  G06N3/04  
IPC结构图谱
G
G部——物理
G06
计算;推算或计数
G06K
数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理
G06K9/00
用于阅读或识别印刷或书写字符或者用于识别图形,例如,指纹的方法或装置
G06K9/62
应用电子设备进行识别的方法或装置
法律状态
2022-05-13 :
授权
2020-08-28 :
实质审查的生效
IPC(主分类) : G06K 9/62
申请日 : 20200415
2020-08-04 :
公开
注:本法律状态信息仅供参考,即时准确的法律状态信息须到国家知识产权局办理专利登记簿副本。
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