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一种无监督形状对应方法及人体形状对应方法

摘要

本发明公开了一种无监督形状对应方法,包括获取训练数据和测试数据,生成数据集;对数据集进行预处理;采用特征提取网络对预处理后的数据集进行特征提取;采用针对泛函数的谱流形小波约束优化,得到形状对应的概率密度矩阵,生成初始形状对应模型;提出作用于形状对应网络的无监督损失函数;生成最终形状对应模型;将初始三维形状发送到最终形状对应模型,生成带有初始三维形状特征信息的三维形状模型。本发明,精度高,速度快。并进一步提升了使用深度学习的形状对应算法的准确率,输出形状更加鲁棒。提出的无监督损失函数不需要网络额外的输入或者预先计算其他信息,大大提升了效率。

著录项

  • 公开/公告号CN113792859B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2022-06-17

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 中南大学;

    申请/专利号CN202111069850.3

  • 申请日2021-09-13

  • 分类号G06N3/04;G06N3/08;G06K9/62;G06V10/774;G06V10/82;

  • 代理机构长沙永星专利商标事务所(普通合伙);

  • 代理人周咏;米中业

  • 地址 410012 湖南省长沙市岳麓区麓山南路932号中南大学新校区数理楼数学与统计学院

  • 入库时间 2022-08-23 13:51:26

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2022-06-17

    授权

    发明专利权授予

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