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一种基于深度学习和邻接约束的纹理边界检测方法

摘要

本发明属于计算机视觉领域,涉及一种基于深度学习和邻接约束的纹理边界检测方法。该方法利用卷积神经网络实现邻接纹理边界检测,所述该方法模拟原始图像到标签图像的映射来实现邻接纹理边界检测,其实施步骤为设计基于编码器和解码器的卷积神经网络、训练数据合成、图像预处理、训练参数设置和训练模型;本方法提出邻接纹理边界的概念,并且根据所提定义制作了相对应的数据集,避免了人工标注的数据集所带来的误差;并且通过邻接约束得到邻接纹理边界的预测结果,邻接约束利用的是边缘点和相邻像素之间的关系,从而提高纹理边界像素的鉴别力。当前人工训练数据不够准确所带来的边界检测细节丢失、边界过粗等问题,提高了边界检测的精度。

著录项

  • 公开/公告号CN112215859A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-01-12

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 浙江工商大学;

    申请/专利号CN202010988859.3

  • 发明设计人 凌云;李彪;刘春晓;章理登;

    申请日2020-09-18

  • 分类号G06T7/13(20170101);G06T9/00(20060101);G06N3/04(20060101);G06N3/08(20060101);

  • 代理机构33212 杭州中成专利事务所有限公司;

  • 代理人朱莹莹

  • 地址 310018 浙江省杭州市下沙高教园区学正街18号

  • 入库时间 2023-06-19 09:32:16

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2023-08-18

    授权

    发明专利权授予

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