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一种基于卷积神经网络的跨领域面部特征解析方法

摘要

本发明提供一种基于卷积神经网络的跨领域面部特征解析方法,包括:采集样本数据;根据采集的样本数据中的有标签数据及其类别,对无标签数据的样本类别、样本相似度和样本所属领域进行预测;根据预测结果获取模型参数,建立跨领域面部特征解析网络模型;对所述模型进行训练;通过训练后的跨领域面部特征解析网络模型执行跨领域面部特征解析任务;本发明将自适应特征学习和识别模型训练联合到统一的卷积神经网络框架中,同时优化样本标签预测、领域标签预测和样本相似性预测三个目标函数的损失,确保网络学习到的面部图像特征具有类间判别性和领域不变性,尤其适用于跨领域面部特征解析。

著录项

  • 公开/公告号CN107944410B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2020-07-28

    原文格式PDF

  • 申请/专利号CN201711251399.0

  • 发明设计人 石宇;张丽君;刘鹏程;周祥东;

    申请日2017-12-01

  • 分类号G06K9/00(20060101);G06N3/04(20060101);G06N3/08(20060101);

  • 代理机构31219 上海光华专利事务所(普通合伙);

  • 代理人尹丽云

  • 地址 400714 重庆市北碚区方正大道266号

  • 入库时间 2022-08-23 11:06:43

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2020-07-28

    授权

    授权

  • 2018-05-15

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06K9/00 申请日:20171201

    实质审查的生效

  • 2018-04-20

    公开

    公开

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