[发明专利]一种基于卷积神经网络和注意力机制的水下图像分类方法在审

专利信息
申请号: 201911310684.4 申请日: 2019-12-18
公开(公告)号: CN111046967A 公开(公告)日: 2020-04-21
发明(设计)人: 杨淼;汤雁冰;胡珂;卢道华;徐启华;杨慧珍;纪林海;姚潇;康家银 申请(专利权)人: 江苏科技大学;江苏科技大学海洋装备研究院
主分类号: G06K9/62 分类号: G06K9/62;G06K9/46;G06N3/04
代理公司: 北京一格知识产权代理事务所(普通合伙) 11316 代理人: 万小侠
地址: 212003 *** 国省代码: 江苏;32
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摘要: 发明涉及一种基于卷积神经网络和注意力机制的水下图像分类方法,以Inception‑Attention结构为基础构建卷积神经网络,实现对图像的背景特征进行提取并加权,使用训练集中的图像作为原始输入图像,输入到所提网络中进行训练,分别在网络的主干分类分支上和辅助分类分支上得到预测结果,通过分别计算预测结果与图像的真实标签之间的交叉熵以及网络的L2正则化项得到损失函数,并利用随机梯度下降对网络进行优化,再将待预测的图像输入到已训练的网络中,可得到对应的预测结果。本发明的优点在于:本发明通过收集大量的水下图像和非水下图像对所提网络进行训练,大规模图像数据集上进行识别水下图像任务时,可以快速、准确地进行图像分类。
搜索关键词: 一种 基于 卷积 神经网络 注意力 机制 水下 图像 分类 方法
【主权项】:
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