一种基于小数据样本学习的兴趣特征识别检测方法
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摘要

本发明公开了一种基于小数据样本学习的兴趣特征识别检测方法,包括:S1‑1建立特征空间:在三维模型上进行兴趣特征的定义与描述;S1‑2建立度量空间:利用自适应偏微分方程引导的扩散方法和子模优化方法进行小数据样本驱动的兴趣特征分析和提取;S1‑3利用S1‑2的结果进行三维模型上的兴趣特征识别和检测。通过设计灵活方便的兴趣特征定义方式,拓展了传统三维模型上特征的形式,为模型的局部和全局分析与描述建立了纽带。通过将兴趣特征检测转化为全局图上的扩散,减小了特征分析所需的成本与代价,可推动相关的三维模型处理与应用。

基本信息
专利标题 :
一种基于小数据样本学习的兴趣特征识别检测方法
专利标题(英):
暂无
公开(公告)号 :
CN108734182A
申请号 :
CN201810604352.6
公开(公告)日 :
2018-11-02
申请日 :
2018-06-13
授权号 :
CN108734182B
授权日 :
2022-04-05
发明人 :
李楠楠王胜法栗志扬蒋波
申请人 :
大连海事大学
申请人地址 :
辽宁省大连市高新园区凌海路1号
代理机构 :
大连东方专利代理有限责任公司
代理人 :
李洪福
优先权 :
CN201810604352.6
主分类号 :
G06K9/46
IPC分类号 :
G06K9/46  G06K9/62  
相关图片
IPC结构图谱
G
G部——物理
G06
计算;推算或计数
G06K
数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理
G06K9/00
用于阅读或识别印刷或书写字符或者用于识别图形,例如,指纹的方法或装置
G06K9/36
图像预处理,即无须判定关于图像的同一性而进行的图像信息处理
G06K9/46
图像特征或特性的抽取
法律状态
2022-04-05 :
授权
2018-11-27 :
实质审查的生效
IPC(主分类) : G06K 9/46
申请日 : 20180613
2018-11-02 :
公开
注:本法律状态信息仅供参考,即时准确的法律状态信息须到国家知识产权局办理专利登记簿副本。
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