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基于神经网络的多模态互补服装搭配方法、系统及介质

摘要

本发明公开了基于神经网络的多模态互补服装搭配方法、系统及介质,从服装的图片中获取视觉特征,从服装的文字描述中获取文本特征;利用自编码器学习不同服装的视觉特征和文本特征的兼容性空间,得到视觉特征的隐含表示和文本特征的隐含表示;建立重建向量分别与输入特征之间的关系模型;建立服装兼容性模型;然后,基于服装兼容性模型,采用贝叶斯个性化排序算法构建兼容性偏好模型;建立视觉特征隐含表示和文本特征隐含表示的一致性模型;然后,建立服装的多模态隐含特征一致性模型;构建基于深度神经网络的多模态互补服装搭配模型;对已经构建的多模态互补服装搭配模型进行训练;利用已经训练好的多模态互补服装搭配模型进行服装搭配推荐。

著录项

  • 公开/公告号CN108960959B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2020-05-12

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 山东大学;

    申请/专利号CN201810501840.4

  • 申请日2018-05-23

  • 分类号G06Q30/06(20120101);G06N3/02(20060101);

  • 代理机构37221 济南圣达知识产权代理有限公司;

  • 代理人黄海丽

  • 地址 250101 山东省济南市高新区舜华路中段

  • 入库时间 2022-08-23 10:58:20

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2020-05-12

    授权

    授权

  • 2019-01-01

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06Q30/06 申请日:20180523

    实质审查的生效

  • 2018-12-07

    公开

    公开

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