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[论文解读]ContextDesc: Local Descrip

[论文解读]ContextDesc: Local Descrip

作者: 星云舰长 | 来源:发表于2019-06-08 13:10 被阅读0次
    网络结构

    这个网络听复杂的,主要有三个块组成

    3.2. Geometric context encoder

    几何背景编码

    Input: K个无序的特征点坐标

    Output: 128维的描述子

    Context Normalization(CN) 这个就是在"Learning to Find Good Correspondences"文中采用的方法,能够很好的消除错匹配

    CN操作可以根据输入featuremap分布进行归一化

    3.3. Visual context encoder

    Maximum Activations of Convolutions(MAC) 这个在图像检索里面用的挺多的,简单说就是把卷积层产生的feature map变成一个二维的向量并加以利用。
    在论文《PARTICULAR OBJECT RETRIEVAL WITH INTEGRAL MAX-POOLING OF CNN ACTIVATIONS》有详细说明。

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