一种基于纹理增强和形态增强的单域泛化方法

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一种基于纹理增强和形态增强的单域泛化方法
申请号:CN202510410016
申请日期:2025-04-02
公开号:CN120219178A
公开日期:2025-06-27
类型:发明专利
摘要
本发明涉及图像处理技术领域,公开了一种基于纹理增强和形态增强的单域泛化方法,包括:获取第一源域图像和第二源域图像,并进行预处理;将第一源域图像输入到训练好的纹理增强模块,获得对应的第一虚拟样本;将第一源域图像和所述第二源域图像输入到训练好的形态增强模块,获得对应的第二虚拟样本;使用所述第一源域图像、所述第一虚拟样本和所述第二虚拟样本训练分类模型,并设计损失函数优化训练过程,当训练次数到达指定次数,停止训练,获得训练好的分类模型;将目标域图像输入所述训练好的分类模型,输出分类结果。本发明同时考虑纹理差异和形态差异所带来的领域差异问题,丰富了生成的虚拟样本的样本域,从而有效提高分类模型泛化能力。
技术关键词
泛化方法 形态 坐标 关键点 训练分类模型 样本 纹理特征 损失函数优化 像素 编码器 多尺度 模块 多项式 图像处理技术 解码器 预测类别 双线性 风格