[发明专利]基于视觉感知正反馈的显著性检测方法有效
| 申请号: | 201611202475.4 | 申请日: | 2016-12-22 |
| 公开(公告)号: | CN106780468B | 公开(公告)日: | 2019-09-03 |
| 发明(设计)人: | 潘晨;吴祯 | 申请(专利权)人: | 中国计量大学 |
| 主分类号: | G06T7/00 | 分类号: | G06T7/00 |
| 代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
| 地址: | 310018 浙江省杭*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 基于 视觉 感知 正反馈 显著 检测 方法 | ||
1.一种基于视觉感知正反馈的显著性检测方法,其特征在于:包括以下步骤:
1)利用已有的多种显著性检测方法进行显著性检测1~n,初步检测图像显著度图,模拟多通道视觉感知;
2)叠加感知结果,生成新的综合显著度图;阈值法二值化该图,可形成二值注视区Ip,模拟人眼注视;
3)重复采集Ip注视区内外的少量像素样本,经学习/训练,并行构建多个RVFL神经网络模型,模拟人脑神经网络;多个神经网络模型分类像素,经投票法集成形成二值目标输出BW;
4)BW作为一种神经发放脉冲,返回步骤2)与综合显著图做叠加,形成新显著图,形成迭代循环;
5)迭代中,若正反馈环节的输入Ip与输出BW基本相同,表明感知饱和,迭代停止;Ip或BW即为图像中的最显著目标分割结果。
2.根据权利要求1所述的基于视觉感知正反馈的显著性检测方法,其特征在于:模拟注视眼动对注视区域的重复扫描与视觉感知饱和/衰减过程,构建了一种新的显著性检测算法,是具有动态反馈环节的显著性检测方法;该方法借助前馈神经网络模拟人脑,通过“在线采样-学习建模-像素分类”过程产生视觉刺激,利用迭代和视觉感知饱和来仿真“微跳视”过程,从而构建一种动态、正反馈的算法框架,能获得更接近人类感知的视觉显著性图,同时还可获得最显著目标分割结果。
3.根据权利要求1或2所述的基于视觉感知正反馈的显著性检测方法,其特征在于:用几种显著性检测算法分别获得显著度图,做归一化后进行叠加,来模拟人类多通道视觉感知特性;叠加结果形成综合显著图,对该图利用大津法进行二值化,可形成初始注视区域,进行视觉感知正反馈迭代循环。
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