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一种基于分类效用的开集分类方法

摘要

本发明公开了一种基于分类效用的开集分类方法,包括步骤:输入数据集,并对数据集进行预处理;采用特征提取器将数据转换为特征;采用训练集的特征训练一个可增量学习少样本分类器;对于一条新数据,对其进行预处理后采用特征提取器提取特征;将新数据的特征输入到分类器中,寻找已知类别中分类分数最高的一个类别,并计算分类效用;将新数据单独作为一个类别,采用新数据的特征计算其分类效用;比较已知类别与新类别情况下的分类效用大小,更新分类器;重复提取特征并计算分类效用的步骤,增加分类器处理的类别数据。本发明解决了开集分类中的未知类别数据识别和新类别的引入问题,并结合增量学习来学习新类别,增强分类器。

著录项

  • 公开/公告号CN111191033A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2020-05-22

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 华南理工大学;

    申请/专利号CN201911352812.1

  • 发明设计人 蔡毅;李泽婷;

    申请日2019-12-25

  • 分类号

  • 代理机构广州市华学知识产权代理有限公司;

  • 代理人裴磊磊

  • 地址 510640 广东省广州市天河区五山路381号

  • 入库时间 2023-12-17 08:25:52

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2020-06-16

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06F16/35 申请日:20191225

    实质审查的生效

  • 2020-05-22

    公开

    公开

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