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(19)国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202211293485.9 (22)申请日 2022.10.21 (71)申请人 济南浪潮数据技 术有限公司 地址 250000 山东省济南市自由贸易试验 区济南片区浪潮路1036号 浪潮科技园 S05楼S311室 (72)发明人 张书铭 (74)专利代理 机构 北京集佳知识产权代理有限 公司 11227 专利代理师 任洁芳 (51)Int.Cl. G06T 5/00(2006.01) G06V 10/46(2022.01) G06N 3/08(2006.01) G06N 3/04(2006.01)G06V 10/82(2022.01) (54)发明名称 一种计算机视觉能力迁移方法、 装置、 设备 及存储介质 (57)摘要 本申请公开了一种计算机视觉能力迁移方 法、 装置、 设备及存储介质, 涉及神经网络技术领 域。 该方法包括: 分别利用RGB图片集对RGB相机 模型和事件图片集对事件相机模型进行同步训 练, 以得到各自对应的特征值; 对所述特征值进 行矩阵运算, 以得到与所述RGB相机模型对应的 第一传递参数和与所述事件相机模型对应的第 二传递参数; 基于所述第一传递参数与所述第二 传递参数, 利用预设损失值确定公 式确定出总损 失值, 以通过知识蒸馏进行反向传播获得目标事 件相机模型。 通过本申请 的技术方案, 可 以通过 知识蒸馏将RGB相机的关键点检测匹配能力转移 到事件相机, 解决传统RGB相机在夜间或光线较 暗环境中关键点检测模型性能较 差的问题。 权利要求书2页 说明书9页 附图3页 CN 115526804 A 2022.12.27 CN 115526804 A 1.一种计算机 视觉能力迁移方法, 其特 征在于, 包括: 分别利用RGB图片集对RGB相机模型和事件图片集对事件相机模型进行同步训练, 以得 到各自对应的特征值; 其中, 所述 RGB图片集为利用RGB相机采集得到的图片集; 所述事件图 片集为利用事 件相机采集得到的图片集; 对所述特征值进行矩阵运算, 以得到与所述RGB相机模型对应的第一传递参数和与所 述事件相机模型对应的第二传递 参数; 基于所述第 一传递参数与 所述第二传递参数, 利用预设损失值确定公式确定出总损失 值, 以通过知识蒸馏进行反向传播获得目标事 件相机模型。 2.根据权利要求1所述的计算机视觉能力迁移方法, 其特征在于, 所述分别利用RGB图 片集对RGB相机模型和事件图片集对事件相机模型进行同步训练, 以得到各自对应的特征 值, 包括: 获取RGB图片集和事件图片集, 并按照预设比例分别 对所述RGB图片集和所述事件图片 集进行分配, 以得到相应数量的训练数据和 测试数据; 将与所述RGB图片集对应的训练数据输入到所述RGB相机模型, 以得到第一特 征值; 将与所述事 件图片集对应的训练数据输入到所述事 件相机模型, 以得到第二特 征值。 3.根据权利要求2所述的计算机视觉能力 迁移方法, 其特征在于, 所述基于所述第 一传 递参数与所述第二传递参数, 利用预设损失值确定公式确定出总损失值, 以通过知识蒸馏 进行反向传播获得目标事 件相机模型之后, 还 包括: 将与所述RGB图片集对应的测试 数据输入到所述RGB相机模型, 以得到第一测试 结果; 将与所述事件图片集对应的测试数据输入到所述目标事件相机模型, 以得到第 二测试 结果; 将所述第一测试 结果与所述第二测试 结果进行对比, 以评估所述目标事 件相机模型。 4.根据权利要求2所述的计算机视觉能力 迁移方法, 其特征在于, 所述对所述特征值进 行矩阵运算, 以得到与所述RGB相机模型对应的第一传递参数和与所述事件相 机模型对应 的第二传递 参数, 包括: 对所述第一特征值进行矩阵运算, 以得到与所述RGB相机模型对应的第一Logits和第 一描述子; 对所述第二特征值进行矩阵运算, 以得到与所述事件相机模型对应的第二Logits和第 二描述子 。 5.根据权利要求4所述的计算机视觉能力 迁移方法, 其特征在于, 所述基于所述第 一传 递参数与所述第二传递 参数, 利用预设损失值确定公式确定出总损失值, 包括: 基于所述第一Logits和所述第二Logits, 利用L2损失值函数确定出目标Logits损失 值; 基于所述第 一描述子和所述第 二描述子, 利用所述L2损失值函数确定出目标描述子损 失值; 基于所述目标Logits损失值与所述目标描述子损失值, 利用预设损失值确定公式确定 出总损失值。 6.根据权利要求5所述的计算机视觉能力迁移方法, 其特征在于, 所述基于所述目标 Logits损失值与所述目标描述子损失值, 利用预设损失值确定公式确定出总损失值, 包括:权 利 要 求 书 1/2 页 2 CN 115526804 A 2将预设权重值和所述目标描述子损失值的乘积与所述目标Logits损失值进行求和, 以 确定出总损失值。 7.根据权利要求1至6任一项所述的计算机视觉能力迁移方法, 其特征在于, 所述基于 所述第一传递参数与所述第二传递参数, 利用预设损失值确定公式确定出总损失值, 以通 过知识蒸馏进行反向传播获得目标事 件相机模型之后, 还 包括: 利用梯度下降学习算法对进行反向传播获得的所述目标事 件相机模型进行 更新。 8.一种计算机 视觉能力迁移装置, 其特 征在于, 包括: 模型训练模块, 用于分别利用RGB图片集对RGB相机模型和事件图片集对事件相机模型 进行同步训练, 以得到各自对应的特征值; 其中, 所述 RGB图片集为利用RGB相机采集得到的 图片集; 所述事 件图片集 为利用事 件相机采集得到的图片集; 传递参数确定模块, 用于对所述特征值进行矩阵运算, 以得到与所述RGB相机模型对应 的第一传递 参数和与所述事 件相机模型对应的第二传递 参数; 知识蒸馏模块, 用于基于所述第一传递参数与所述第二传递参数, 利用预设损 失值确 定公式确定出总损失值, 以通过知识蒸馏进行反向传播获得目标事 件相机模型。 9.一种电子设备, 其特征在于, 所述电子设备包括处理器和存储器; 其中, 所述存储器 用于存储计算机程序, 所述计算机程序由所述处理器加载并执行以实现如权利要求 1至7任 一项所述的计算机 视觉能力迁移方法。 10.一种计算机可读存储介质, 其特征在于, 用于存储计算机程序; 其中所述计算机程 序被处理器执行时实现如权利要求1至7任一项所述的计算机 视觉能力迁移方法。权 利 要 求 书 2/2 页 3 CN 115526804 A 3
专利 一种计算机视觉能力迁移方法、装置、设备及存储介质
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