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一种基于随机卷积神经网络的高分辨率图像场景分类方法

摘要

一种基于随机卷积神经网络的高分辨率图像场景分类方法,包括数据去均值,获得待分类图像集和训练图像集;模型共享的参数库随机初始化;计算待分类图像集和训练图像集的负梯度方向;训练基础卷积神经网络模型,训练基础卷积神经网络模型的权重;更新函数预测,得到加和模型;迭代达到最大训练次时,利用加和模型对待分类图像集进行识别。本发明使用深度卷积网络对特征进行层次化学习,利用梯度提升方法进行模型的聚合学习,用来克服单个模型容易陷入局部最优解问题,同时提高网络泛化能力;在模型训练过程中,加入了随机参数共享机制,提高模型的训练效率,可以在合理的时间代价下实现对特征的层次化学习,学习到的特征在场景识别中更具有鲁棒性。

著录项

  • 公开/公告号CN106250931A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2016-12-21

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 武汉大学;

    申请/专利号CN201610628128.1

  • 发明设计人 杜博;张帆;张良培;

    申请日2016-08-03

  • 分类号G06K9/62(20060101);

  • 代理机构武汉科皓知识产权代理事务所(特殊普通合伙);

  • 代理人严彦

  • 地址 430072 湖北省武汉市武昌区珞珈山武汉大学

  • 入库时间 2023-06-19 01:11:34

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2020-07-17

    发明专利申请公布后的视为撤回 IPC(主分类):G06K9/62 申请公布日:20161221 申请日:20160803

    发明专利申请公布后的视为撤回

  • 2017-01-18

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06K9/62 申请日:20160803

    实质审查的生效

  • 2016-12-21

    公开

    公开

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