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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 202210380237.1 (22)申请日 2022.04.12 (71)申请人 东南大学 地址 210096 江苏省南京市玄武区四牌楼 2 号 (72)发明人 朱越琦 雷馨月 嵇睿嘉 夏思宇  (74)专利代理 机构 南京众联专利代理有限公司 32206 专利代理师 叶倩 (51)Int.Cl. G06V 20/30(2022.01) G06N 3/08(2006.01) G06N 3/04(2006.01) G06K 9/62(2022.01) G06F 40/289(2020.01)G06V 10/764(2022.01) G06V 10/762(2022.01) G06V 10/82(2022.01) (54)发明名称 一种基于Logo识别的侵 权商标检测方法 (57)摘要 本发明公开了一种基于Logo识别的侵权商 标检测方法, 该方法包括: 使用含有数据库正版 商标信息的数据集训练目标检测神经网络, 并使 用神经网络检测图片中与正版Logo相同或相似 Logo的出现位置并对其进行提取; 将提取出的 Logo分为纯文本、 纯图形和图文混合三类; 对不 同类别的Logo进行相对应的特征相似度比较, 判 别商标是否可能对已注册的正版商标造成侵权, 本发明通过Logo识别, 能够实现商标侵权的检 测。 权利要求书3页 说明书7页 附图3页 CN 115393748 A 2022.11.25 CN 115393748 A 1.一种基于L ogo识别的侵 权商标检测方法, 其特 征在于, 该 方法包括以下步骤: S1, 识别神经网络模型建立: 以Logo位置与名称作为数据集标签, 使用YOLOX网络作为 识别神经网络, 主干部分使用Focus网络结构, 堆叠图片的四个独立的特征层, 将输入通道 扩充为四倍, 网络使用Sim OTA减少训练时间; S2, 相同或相似Logo检测: 将含有相同或相似Logo的产品图片传入步骤S1训练好的的 神经网络模型中, 使用神经网络对图片中的商标进行识别, 识别结果即为与正版Logo相同 或相似的L ogo, 并同时获取L ogo所在的像素 范围; S3, Logo提取: 由步骤S2获取到的Lo go所在像素范围对图片进行裁剪, 裁剪后的图片 即 为提取出的Logo; S4, Logo分类: 将步骤S3中提取出的Logo与原数据库正版Lo go进行分类, 所述类别为纯 文本、 纯图形或图文混合中的任一种; S5, 侵权检测: 当步骤S4检测到Logo为纯文本时, 对文字内容进行分词, 分割为由独立 词汇组成的文字 向量, 并将两 向量合并为合向量, 再将两 向量中的词汇依 次与合向量中词 汇使用编辑距离进行比较, 并得到归一 化的数字文本向量; 编辑距离公式如下: 其中leva, b(i, j)指的是文本a中前i个字符和文本b中前j个字符之间 的距离; 得到两数 字化的文本向量之后使用向量cos距离作为两L ogo相似度数值; 故文字类L ogo的相似度, 即cos距离计算公式如下: 其中α与β 均为归一化数字向量; 若相似度Simtext大小大于 阈值0.6, 则将Logo判定为侵 权Logo; 否则, 不侵 权; 当步骤S4检测到Logo为纯图形时, 根据颜色相似度+形状相似度综合判定: 其 中颜色相 似度根据颜色距离来判断, 若L ogo为黑白图片, 其 黑白图片的颜色距离计算公式如下: Dgray=abs(a‑b) 其中a与b为两灰度颜色数值; 若Logo为非黑白图片, 则其颜色距离计算公式如下: 其中α 与β 为两颜色的Lab色彩空间坐标, αi与βi为两颜色坐标的分量; 为保证色彩计算的准确度, 若Lab 空间距离过小, 则将Lab颜色映射到HSV空间后的H距 离作为颜色距离, 公式如下: DH(hsv1‑hsv2)=abs(h1‑h2)权 利 要 求 书 1/3 页 2 CN 115393748 A 2故颜色相似度计算公式如下: 形状相似度判定由Shap e Context算法实现, 通过计算两张Logo图片的代价矩阵, 并计 算代价矩阵的匹配程度来计算形状相似度, 其代价矩阵计算公式如下: 其中, hi(k)为目标每一 点的形状直方图, hj(k)为目标每一 点的形状直方图; 两张Logo图片的匹配度计算公式如下: H( π )=∑C(pi, qπ(i)) 则形状相似度Simshape的计算公式如下: Simshape=H( π )=∑C(pi, qπ(i)) 两Logo的相似度由颜色相似度与形状相似度的线性组合表示, 计算公式如下: Sim=0.2 ×SImcolor+0.8×Simshape 其中Simcolor为颜色相似度, Simshape为形状相似度, 若相似度Sim大小大于阈值0.6, 则将 Logo判定为侵 权Logo; 否则, 不侵 权; 当步骤S4检测到Logo为图文混合类, 需要以文字、 颜色、 形状与图文 组合形式判定相似 度。 其中, 图文组合相似度计算公式如下: Simcom=1‑abs(dist1‑dist2) dist1与dist2为两极坐标点的距离分量; 图文混合类L ogo相似度的计算公式如下: Sim=0.3 ×Simtext+0.2×Simcolor+0.45×Simshape+0.05×Simcom 其中Simtext、 Simcolor、 Simshape、 Simcom依次为文本、 颜色、 形状与图文组合形式相似度; 若 相似度Sim大小大于阈值0.6, 则将L ogo判定为侵 权Logo; 否则, 不侵 权。 2.根据权利要求1所述的一种基于Logo识别的侵权商标检测方法, 其特征在于, 所述步 骤S1中, 分类回归层将分类与回归分为两部分, 在预测时进行整合, 不使用先验框, 减少参 数量和GFLOPs。 3.根据权利要求2所述的一种基于Logo识别的侵权商标检测方法, 其特征在于, 所述步 骤S4 Logo分类中, 使用EAST文本检测步骤S3获取的Logo图片中是否含有文字, 其中EAST网 络使用类平衡交叉熵来衡量预测损失, 公式如下: 其中β 是正负 样本之间的平衡因子, 公式如下: 若未检测到文字, 则直接将Logo判断为纯图形类型; 若检测到文字, 则在文字矩形框位 置处使用与背景颜色相近的颜色将该部分像素填充, 再进行KAZE算子检测, 使用非线性扩 散滤波法, 将图像亮度在不同尺度上 的变化视为某种 形式的流动函数 的散度, 其表达式如权 利 要 求 书 2/3 页 3 CN 115393748 A 3

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