109 / 2022-10-12 15:23:59
基于学习的特征融合三维匹配研究
Draft Rejected
白宇 / 北航计算机
针对当前几何特征融合中存在的信息冗余、产生的高维特征向量存储和匹配效率低、忽略有价值的特征等问题,拟提出一种基于学习的几何特征描述子非线性融合方法,用于刚性三维匹配,通过轻量级的训练构建融合特征,使其保持旋转不变性的同时具有良好的匹配性能。具体目标阐述如下:

(1)构建实验所需刚性三维模型匹配数据集,引入具有不同应用场景和数据形态的三维刚性匹配数据集,尽可能保证数据的多样性。

(2)提取源模型、目的模型的几何特征,设计构建特征融合网络,完成模型的训练。

(3)将特征融合网络融合的不同种特征分别在测试集上进行实验,评估各自性能、效率。

Important Date
  • Conference Date

    Nov 18

    2022

    to

    Nov 20

    2022

  • Oct 25 2022

    Draft paper submission deadline

  • Nov 20 2022

    Final Paper Deadline

  • Nov 21 2022

    Registration deadline

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