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一种基于多示例学习的新增类别检测方法

摘要

本发明公开一种基于多示例学习的新增类别检测方法,首先利用多示例学习中较为成熟的关键示例检测算法将多示例“包”中的关键示例抽取出来;之后,对于每个已知类别,将其对应的关键示例结合为一个“类别超包”,同时未被认定为关键示例的所有示例组成一个“元超包”;随后,包与超包之间的距离就可以通过后续的度量学习来确定。在实用阶段,对于已知类别的包,根据其距离最近的类别超包来判定其概念类别;而对于新增类别的包,由于不存在它对应的类别超包,距离它最近的超包则应为元超包,如此可以根据这一情形来判定其为新增类别。

著录项

  • 公开/公告号CN106250924B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2019-07-16

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 南京大学;

    申请/专利号CN201610600041.3

  • 发明设计人 吴建鑫;魏秀参;叶翰嘉;

    申请日2016-07-27

  • 分类号

  • 代理机构南京苏高专利商标事务所(普通合伙);

  • 代理人李玉平

  • 地址 210008 江苏省南京市鼓楼区汉口路22号

  • 入库时间 2022-08-23 10:36:22

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2019-07-16

    授权

    授权

  • 2019-07-05

    著录事项变更 IPC(主分类):G06K 9/62 变更前: 变更后: 申请日:20160727

    著录事项变更

  • 2019-07-05

    著录事项变更 IPC(主分类):G06K 9/62 变更前: 变更后: 申请日:20160727

    著录事项变更

  • 2017-01-18

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06K9/62 申请日:20160727

    实质审查的生效

  • 2017-01-18

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06K9/62 申请日:20160727

    实质审查的生效

  • 2017-01-18

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06K 9/62 申请日:20160727

    实质审查的生效

  • 2016-12-21

    公开

    公开

  • 2016-12-21

    公开

    公开

  • 2016-12-21

    公开

    公开

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