[发明专利]一种基于树形神经网络结构的视差获取方法、存储介质及计算设备有效

专利信息
申请号: 202010534851.X 申请日: 2020-06-12
公开(公告)号: CN111915503B 公开(公告)日: 2023-08-22
发明(设计)人: 杜娟;余政铭;汤永超;谭瀚儒;孟靖雄 申请(专利权)人: 华南理工大学
主分类号: G06T5/00 分类号: G06T5/00;G06N3/0464;G06N3/08;G06T5/50
代理公司: 广州市华学知识产权代理有限公司 44245 代理人: 王东东
地址: 510640 广*** 国省代码: 广东;44
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摘要: 发明公开了一种基于树形神经网络结构的视差获取方法、存储介质及计算设备,包括,通过傅里叶变换对图像进行去噪预处理,然后利用树形深度神经网络提取不同分辨率的图像特征,进而将左右图的不同分辨率的特征图通过分级代价聚合网络获取视差图。相比与其它方法,这种方法可以解决图像中反光表面与遮挡区域对视差获取结果的影响。
搜索关键词: 一种 基于 树形 神经网络 结构 视差 获取 方法 存储 介质 计算 设备
【主权项】:
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