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基于较优视图和深度卷积神经网络的三维模型检索方法

摘要

本发明涉及基于较优视图和深度卷积神经网络的三维模型检索方法,本发明首先从多个视点提取三维模型的视图,并按照灰度熵的排序选取较优视图。其次通过深度卷积神经网络对视图集进行训练,从而提取视图的深度特征并进行降维。同时,对输入的自然图像提取边缘轮廓图,经过相似度匹配返回一组三维模型。最后,基于目标模型所属类别占检索结果比例对结果列表进行微调重排,返回最终的检索结果以实现三维模型检索,此方法有效选取了较优视图,降低了视图冗余,并使用深度特征对视图进行更高层的表达,有效提高了检索效果。

著录项

  • 公开/公告号CN108009222B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2020-07-17

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 浙江工业大学;

    申请/专利号CN201711178604.5

  • 发明设计人 刘志;李江川;陈波;

    申请日2017-11-23

  • 分类号G06F16/583(20190101);G06N3/04(20060101);G06K9/46(20060101);

  • 代理机构33216 杭州之江专利事务所(普通合伙);

  • 代理人张慧英

  • 地址 310014 浙江省杭州市下城区潮王路18号

  • 入库时间 2022-08-23 11:05:43

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2020-07-17

    授权

    授权

  • 2018-06-01

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06F17/30 申请日:20171123

    实质审查的生效

  • 2018-05-08

    公开

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