[发明专利]一种基于无监督域适应的图像分类方法有效
申请号: | 202010051470.6 | 申请日: | 2020-01-17 |
公开(公告)号: | CN111275092B | 公开(公告)日: | 2022-05-13 |
发明(设计)人: | 徐增林;陈迪 | 申请(专利权)人: | 电子科技大学 |
主分类号: | G06V10/764 | 分类号: | G06V10/764;G06V10/774;G06V10/778;G06V10/82;G06K9/62;G06N3/04 |
代理公司: | 北京东方盛凡知识产权代理事务所(普通合伙) 11562 | 代理人: | 张雪 |
地址: | 611731 四川省成*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | 本发明公开一种基于无监督域适应的图像分类方法,包括:选取有标签的源域图像数据集和无标签的目标域图像数据集,并进行数据增广;构造对抗迁移网络减少源域图像数据集和目标域图像数据集条件分布的差异性;构造时序集成网络正则化目标域图像数据集中图像标签的预测结果;将对抗迁移网络、时序集成网络进行联合,构造图像分类模型;将增广后的图像数据集做为训练集,采用元学习的方式对图像分类模型进行训练;用训练后的图像分类模型对待分类的目标图像进行识别,完成目标图像分类。本发明在面向网络上海量图像数据分类的过程中,极大减少了人力标注数据,且不影响图像分类的准确率,用户能快速准确地从海量图像数据中搜索到所需要的图像。 | ||
搜索关键词: | 一种 基于 监督 适应 图像 分类 方法 | ||
【主权项】:
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