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一种基于残差结构的神经网络目标识别方法及系统

摘要

本发明涉及一种基于残差结构的神经网络目标识别方法及系统,该方法包括:获取目标图像数据,并对目标图像数据按目标类别进行标注,形成训练数据;对训练数据进行归一化和零均值化,得到处理后训练数据;构建残差结构的神经网络,残差结构的神经网络包括依次连接的卷积模块层、第一全连接层和输出层,根据处理后训练数据,利用联合损失函数对构建残差结构的神经网络进行训练,得到训练好的网络模型;获取待识别目标图像数据,并对待识别目标图像数据进行归一化和零均值化,得到处理后待识别数据;将处理后待识别数据输入到训练好的网络模型,输出识别结果。通过本发明的上述方法能够提高目标识别的准确率。

著录项

  • 公开/公告号CN110929697B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-04-13

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 中国人民解放军海军航空大学;

    申请/专利号CN201911301003.8

  • 申请日2019-12-17

  • 分类号G06K9/00(20060101);G06K9/62(20060101);G06N3/04(20060101);G06N3/08(20060101);

  • 代理机构11569 北京高沃律师事务所;

  • 代理人韩雪梅

  • 地址 264001 山东省烟台市芝罘区二马路188号科研学术处

  • 入库时间 2022-08-23 11:38:53

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