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南京理工大学孙运莲获国家专利权

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龙图腾网获悉南京理工大学申请的专利基于背景抑制和前景对齐的细粒度小样本图像分类系统及方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN115359290B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-10-03发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202211002102.8,技术领域涉及:G06V10/764;该发明授权基于背景抑制和前景对齐的细粒度小样本图像分类系统及方法是由孙运莲;查子灿设计研发完成,并于2022-08-20向国家知识产权局提交的专利申请。

基于背景抑制和前景对齐的细粒度小样本图像分类系统及方法在说明书摘要公布了:本发明公开了一种基于背景抑制和前景对齐的细粒度小样本图像分类系统及方法,分类方法包括:通过特征提取器获得图像的特征图;将图像特征图放入背景抑制模块获得裁剪后的图像,然后通过特征提取器获得裁剪图像的特征图;将支持图像的特征图以查询图像的特征图为模板进行对齐来消除图像对之间的错位问题;使用局部相似性度量的方法来计算支持图像和查询图像之间的相似性。本发明简单且高效,既解决了样本缺少导致模型容易过拟合的问题,又解决了细粒度图像识别困难的问题。

本发明授权基于背景抑制和前景对齐的细粒度小样本图像分类系统及方法在权利要求书中公布了:1.一种基于背景抑制和前景对齐的细粒度小样本图像分类系统,其特征在于,包括特征提取器、背景抑制模块、特征对齐模块和局部相似性度量模块; 通过特征提取器获得图像的特征图;将图像特征图放入背景抑制模块获得裁剪后的图像,然后通过特征提取器获得裁剪图像的特征图;将支持图像的特征图以查询图像的特征图为模板进行对齐来消除图像对之间的错位问题;使用局部相似性度量模块计算支持图像和查询图像之间的相似性; 采用元学习的训练方式,将数据集划分成许多个子任务;小任务由两个数据集组成:支持集和查询集,然后将任务中的所有图像放入特征提取器中提取特征; 所述背景抑制模块用于实现: 将特征图沿着通道的维度聚合得到激活图; 计算一个阈值,激活图上高于阈值的置为1,相反低于阈值的置为0,得到一个前景掩膜; 计算前景掩膜中的最大连通分量,得到前景物体的最小边界框的坐标; 根据得到的边界框坐标对原始图像进行裁剪并放大至原始尺寸; 将裁剪后的图像重新放入特征提取器中提取特征,得到两种特征图:一种是原始图像的,一种是裁剪后的图像的; 所述特征对齐模块用于实现:计算支持图像和查询图像每个局部特征之间的相似性,得到关系矩阵;根据关系矩阵的值作为权重重新构造支持图像的特征图; 所述局部相似性度量模块用于实现:去除最大池化、均值池化操作,保留特征图原始维度;将每个类中的所有支持图像的特征图求均值,作为该类原型;基于最近邻思想,计算查询图像的特征图与每个类原型的相似度,求均值;查询图像与哪个类原型的相似度最高即识别为该类别。

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人南京理工大学,其通讯地址为:210094 江苏省南京市孝陵卫200号;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

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