[发明专利]图像处理方法、装置、存储介质及设备有效
申请号: | 201810464173.7 | 申请日: | 2018-05-15 |
公开(公告)号: | CN108765247B | 公开(公告)日: | 2023-01-10 |
发明(设计)人: | 戴彦;李彦融;姚达 | 申请(专利权)人: | 腾讯科技(深圳)有限公司;腾讯云计算(北京)有限责任公司 |
主分类号: | G06T1/00 | 分类号: | G06T1/00;G06N3/04 |
代理公司: | 北京三高永信知识产权代理有限责任公司 11138 | 代理人: | 刘映东 |
地址: | 518057 广东省深圳*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | 本发明公开了一种图像处理方法、装置、存储介质及设备,属于深度学习领域。方法包括:对于预设卷积神经网络的每一个卷积层,获取输入卷积层的特征图;对特征图进行第一预处理,根据预处理后的特征图生成第一矩阵,预处理后的特征图中连续使用的特征数据被排布第一矩阵中的相邻位置;对卷积层的至少一个卷积核的权重进行第二预处理,根据预处理后的权重生成第二矩阵,预处理后的权重中连续使用到的权重被排布于第二矩阵的相邻位置;对第一矩阵和第二矩阵中的每行元素执行外积操作,在对得到的外积运算结果进行第三预处理后,得到卷积层输出的卷积运算结果。在实现winograd卷积加速运算时,有效提升了计算密度以及内存访问效率,降低了硬件实现的复杂度。 | ||
搜索关键词: | 图像 处理 方法 装置 存储 介质 设备 | ||
【主权项】:
1.一种图像处理方法,其特征在于,所述方法包括:对于预设卷积神经网络的每一个卷积层,获取输入所述卷积层的特征图,所述预设卷积神经网络用于根据待处理图像的特征图进行图像处理,所述特征图中携带了所述待处理图像的特征信息;对所述特征图进行第一预处理,并根据预处理后的特征图生成第一矩阵,所述预处理后的特征图中连续使用的特征数据被排布于所述第一矩阵中的相邻位置;对所述卷积层的至少一个卷积核的权重进行第二预处理,并根据预处理后的权重生成第二矩阵,所述预处理后的权重中连续使用到的权重被排布于所述第二矩阵的相邻位置;对所述第一矩阵和所述第二矩阵中的每行元素执行外积操作,在对得到的外积运算结果进行第三预处理后,得到所述卷积层输出的卷积运算结果。
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