基于多模态的立体视觉数据重建鲁棒性评估方法与系统

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基于多模态的立体视觉数据重建鲁棒性评估方法与系统
申请号:CN202510934698
申请日期:2025-07-08
公开号:CN120451420B
公开日期:2025-09-09
类型:发明专利
摘要
本申请提供基于多模态的立体视觉数据重建鲁棒性评估方法与系统,涉及深度学习领域技术领域,解决模型的鲁棒性难以预测问题。包括:获取残缺点云数据、单视角图像以及目标点云,将残缺点云数据、单视角图像以及目标点云输入立体视觉数据重建模型;为残缺点云数据、单视角图像生成原始噪声,生成初始化点云扰动;根据部分点云数据计算自适应扰动限制;以优化问题求解对抗扰动,以该约束条件求解优化问题将扰动约束到预设范围内;采用迭代优化方法更新经过约束后的扰动,并在超出扰动约束条件后进行裁剪;基于更新并裁剪后的扰动生成最终对抗样本;并采用对抗样本评估立体视觉数据重建模型的鲁棒性。
技术关键词
立体视觉 鲁棒性评估方法 点云 迭代优化方法 重建误差 数据 多模态 视角 近邻算法 图像 样本 分类器 噪声 图片 策略 像素 因子 指标
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