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获取深度一次性学习模型的方法、图像识别方法及装置

摘要

本发明公开了一种获取深度一次性学习模型的方法、图像识别方法及装置,获取深度一次性学习模型的方法包括:将包含少量目标图像和背景图像的预设数据集中每一幅目标图像输入预设CNN模型,选择预设CNN模型隐含层中任一层输出图像作为该目标图像的特征图像集;采用预设数据集中背景图像,通过PCA方法确定降维矩阵,对所有特征图像集进行降维,生成降维特征图像集;将所有降维特征图像集输入预设贝叶斯学习模型,对降维特征图像集对应的目标图像进行识别,构建深度一次性学习模型;采用预设数据集对深度一次性学习模型进行训练,直到模型收敛,获取收敛后的深度一次性学习模型。采用收敛后的深度一次性学习模型对图像进行识别,识别率较高。

著录项

  • 公开/公告号CN106372656B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2019-05-10

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 同观科技(深圳)有限公司;

    申请/专利号CN201610761364.0

  • 发明设计人 史方;邹佳运;王标;樊强;

    申请日2016-08-30

  • 分类号G06K9/62(20060101);

  • 代理机构11363 北京弘权知识产权代理事务所(普通合伙);

  • 代理人逯长明;许伟群

  • 地址 518057 广东省深圳市南山区高新区南环路29号留学生创业大厦22楼04号

  • 入库时间 2022-08-23 10:32:00

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2019-05-10

    授权

    授权

  • 2017-03-01

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06K9/62 申请日:20160830

    实质审查的生效

  • 2017-03-01

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06K 9/62 申请日:20160830

    实质审查的生效

  • 2017-02-01

    公开

    公开

  • 2017-02-01

    公开

    公开

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