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一种基于Gram矩阵和F范数的图像特征检测方法

摘要

本发明公开了一种基于Gram矩阵和F范数的图像特征检测方法,属于图像显著性目标检测技术领域。本发明的图像特征检测方法首先去掉VGG‑16网络最后一层的池化层和全联接层,提取图像在多个尺度下丰富的多层次特征张量,并利用Gram矩阵和F范数对多尺度下的图像进行权重判定,求得特征张量在不同尺度不同卷积层的权重,最后利用各尺度下的权重对图像进行加权融合得到最终的特征图像。实验结果表明,该方法有效地融合了多级卷积特性。融合后的特征互补、鲁棒,可用于检测各种场景中的显著物体。本发明的检测模型在复杂场景下效果较好,与前人的方法相比,显著图像边界信息更加明显,高亮区域更加均匀。

著录项

  • 公开/公告号CN112836708B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2022-05-13

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 绍兴图信物联科技有限公司;

    申请/专利号CN202110096599.3

  • 申请日2021-01-25

  • 分类号G06V10/46;G06K9/62;G06V10/80;

  • 代理机构

  • 代理人

  • 地址 312300 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道江西路2288号浙大网新科技园A2幢809室

  • 入库时间 2022-08-23 13:38:16

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2022-05-13

    授权

    发明专利权授予

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