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一种基于视图过滤的聚合卷积三维模型分类方法

摘要

本发明属于计算机视觉技术领域,公开了一种基于视图过滤的聚合卷积三维模型分类方法,所述基于视图过滤的聚合卷积三维模型分类方法将所有三维模型通过视图捕获的方式,转换成三维模型多视图数据;利用二维图像分类网络,对多视图数据进行训练,投票排序,生成视图序列;提取视图序列中前k个视图的特征,对k视图特征进行拆分重组,将重塑的k视图特征输入聚合卷积,聚合多视图特征,生成一个三维模型全局形状描述符;采用全连接层和全局形状描述符进行三维模型分类。本发明操作方便,克服了三维模型分类方法对视图配置的依赖;克服了现有方法需要定向数据集中的预定义规范视点,无法处理视图缺失等问题。

著录项

  • 公开/公告号CN113869120A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-12-31

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 西北大学;

    申请/专利号CN202110990067.4

  • 申请日2021-08-26

  • 分类号G06K9/00(20060101);G06K9/62(20060101);

  • 代理机构61227 西安长和专利代理有限公司;

  • 代理人黄伟洪

  • 地址 710127 陕西省西安市太白北路229号

  • 入库时间 2023-06-19 13:29:16

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2022-08-05

    授权

    发明专利权授予

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