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一种基于改进的卷积神经网络实现图像编辑传播的方法

摘要

一种基于改进的卷积神经网络实现图像编辑传播的方法,首先引入组合卷积来代替传统的卷积,通过这个结构可以提取更加合理的图像特征,并且减少模型的参数量和卷积的操作数。同时引入对错分的背景类进行加权的有偏损失函数,以防止背景类被误着色而造成颜色溢出。该方法包括以下步骤:通过交互的方式对一幅待处理的图像加以笔触;根据笔触从图像中提取训练集和测试集;利用改进的卷积神经网络进行模型训练;利用训练得到的模型进行测试,最终实现图像上色。

著录项

  • 公开/公告号CN108171776A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2018-06-15

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 浙江工业大学;

    申请/专利号CN201711428612.0

  • 发明设计人 刘震;陈丽娟;汪家悦;

    申请日2017-12-26

  • 分类号G06T11/80(20060101);G06T11/40(20060101);G06N3/08(20060101);G06N3/04(20060101);

  • 代理机构33201 杭州天正专利事务所有限公司;

  • 代理人王兵;黄美娟

  • 地址 310004 浙江省杭州市下城区潮王路18号浙江工业大学

  • 入库时间 2023-06-19 05:42:43

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2018-07-13

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06T11/80 申请日:20171226

    实质审查的生效

  • 2018-06-15

    公开

    公开

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