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一种基于视图注意力驱动的多视图聚类方法

摘要

本发明公开一种基于视图注意力驱动的多视图聚类方法,包括:构建多视图特征提取网络;构建多视图特征提取网络训练时所需损失函数,并进行网络训练,得到多视图特征提取网络模型;将多视图样本数据输入所述多视图特征提取网络模型中,得到不同样本的所有视图特征表示;将同一样本的所有视图的特征表示进行连接,对连接后不同多视图样本特征数据采用k‑means算法进行聚类,得到多视图样本数据的聚类结果。本发明采用对比学习和注意力机制学习不同视图数据的特征表示,在学习不同视图的特征表示时,同时考虑其他视图所关注的信息,从而加强对所有视图中存在的一致性信息的关注和减少仅存于视图子集中与聚类目标无关信息的影响。

著录项

  • 公开/公告号CN114998633A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2022-09-02

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 河南大学;

    申请/专利号CN202210740023.0

  • 申请日2022-06-28

  • 分类号G06V10/762;G06V10/40;G06V10/82;G06N3/04;G06N3/08;

  • 代理机构郑州大通专利商标代理有限公司;

  • 代理人张立强

  • 地址 475001 河南省开封市顺河区明伦街85号

  • 入库时间 2023-06-19 16:41:23

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2022-09-02

    公开

    发明专利申请公布

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