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恭喜江南大学刘登峰获国家专利权

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龙图腾网恭喜江南大学申请的专利一种基于多任务学习的图像联合处理方法及系统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:CN118587091B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-06-20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:202410733392.6,技术领域涉及:G06T3/4053;该发明授权一种基于多任务学习的图像联合处理方法及系统是由刘登峰;张温;刘姝言;宋瑞泽;李昌睿;陈世海;王骏飞;邓赵红;王士同设计研发完成,并于2024-06-07向国家知识产权局提交的专利申请。

一种基于多任务学习的图像联合处理方法及系统在说明书摘要公布了:本发明涉及图像处理领域,尤其是指一种基于多任务学习的图像联合处理方法及系统,该方法包括:构建图像联合处理模型;其中,所述图像联合处理模型包括浅层特征提取模块、深层特征提取模块、超分重建模块和半色调重建模块;设计联合损失函数对所述图像联合处理模型进行训练,得到训练后的图像联合处理模型;所述训练后的图像联合处理模型通过所述超分重建模块生成超分辨率图像,通过所述半色调重建模块生成半色调图像。本发明通过共享模型的方式进行联合建模,在损失函数中,设计了一种联合损失方式,分别添加了图像半色调损失和图像超分损失,同时优化图像超分和图像半色调的效果,也解决了现有多任务模型的计算复杂度高、处理速度慢的问题。

本发明授权一种基于多任务学习的图像联合处理方法及系统在权利要求书中公布了:1.一种基于多任务学习的图像联合处理方法,其特征在于,包括以下步骤: S1:构建图像联合处理模型;其中,所述图像联合处理模型包括浅层特征提取模块、深层特征提取模块、超分重建模块和半色调重建模块,所述浅层特征提取模块的输出层连接所述深层特征提取模块的输入层,由所述深层特征提取模块的输出层生成的两个分支分别连接所述超分重建模块和所述半色调重建模块; S2:设计联合损失函数对所述图像联合处理模型进行训练,得到训练后的图像联合处理模型; S3:所述训练后的图像联合处理模型通过所述超分重建模块生成超分辨率图像,通过所述半色调重建模块生成半色调图像。

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江南大学,其通讯地址为:214122 江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道1800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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