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一种视频/图片-文本跨模态检索方法

摘要

本发明公开了一种视频/图片‑文本跨模态检索方法,在损失函数设计的两个关键准则下(损失函数的值随着与正对相似度分数成反比,与负对相似度分数成正比;不同的相似度分数应有不同的惩罚强度)构建了一个新的指数损失函数,该指数损失函数能为不同的视频/图片、文本依据它们的相似度分配不同的权重值,从而加速深度度量学习模型收敛,并学习获得高度鲁棒的视频/图片映射、文本映射的网络参数,提高跨模态检索精度,同时,极大减少了深度度量学习过程中的超参数,在保证精度和收敛速度的前提下,减少实验验证超参数的工作量。

著录项

  • 公开/公告号CN112488133A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-03-12

    原文格式PDF

  • 申请/专利号CN202011501900.6

  • 发明设计人 杨阳;位纪伟;

    申请日2020-12-18

  • 分类号G06K9/46(20060101);G06K9/62(20060101);G06N20/00(20190101);

  • 代理机构51220 成都行之专利代理事务所(普通合伙);

  • 代理人温利平

  • 地址 550025 贵州省贵阳市花溪区

  • 入库时间 2023-06-19 10:11:51

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2022-06-14

    授权

    发明专利权授予

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