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基于深度学习及多聚类中心损失函数的摊贩物品分类方法

摘要

基于深度学习及多聚类中心损失函数的摊贩物品分类方法,涉及人工智能以及计算机视觉技术领域。本发明方法步骤为:1)网络结构设计:整理摊贩物品样本,并对其进行类别标定。2)目标损失函数。3)模型预测:利用训练好的模型进行预测。同现有技术相比,本发明一方面进一步提高深度学习模型在复杂的摊贩物品分类中的性能,以及在训练样本不是很充足的情况下,避免模型过拟合;另一方面,充分利用类内、类间离散度信息,使模型有更好的泛化能力,进一步提升深度学习模型在摊贩物品分类中的性能。

著录项

  • 公开/公告号CN110309696A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2019-10-08

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 北京同方软件有限公司;

    申请/专利号CN201811551883.X

  • 申请日2018-12-19

  • 分类号G06K9/00(20060101);G06K9/62(20060101);

  • 代理机构

  • 代理人

  • 地址 100083 北京市海淀区王庄路清华同方科技广场A座29层

  • 入库时间 2024-02-19 14:03:10

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2019-10-08

    公开

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