[发明专利]基于卷积神经网络的Logo图像分类方法在审
申请号: | 202010269130.0 | 申请日: | 2020-04-08 |
公开(公告)号: | CN111680711A | 公开(公告)日: | 2020-09-18 |
发明(设计)人: | 范小军;郑元杰;连剑;陈鑫 | 申请(专利权)人: | 上海吴塘科技有限公司 |
主分类号: | G06K9/62 | 分类号: | G06K9/62;G06N3/08;G06N3/04 |
代理公司: | 北京律远专利代理事务所(普通合伙) 11574 | 代理人: | 张燕 |
地址: | 200030 *** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | 本发明公开了一种基于卷积神经网络的Logo图像分类的方法,包括:利用卷积神经网络中的卷积操作来自动提取Logo图像特征,能够捕捉图像中区域的位置偏移,并挖掘Logo图像的深层信息。利用卷积神经网络中的池化操作,能够基于图像局部相关性的原理,对图像进行子抽样,进一步保证了一定程度上的形变和尺度不变形,降低了计算的复杂度。最后,利用卷积神经网络中的dropout正则化技术,缓解过拟合的发生,提高了Logo图像分类的效果。本发明的技术方案保证了图像深度特征提取的效果,弥补了基于传统的图像分类方法在Logo分类方面的不足,提高了分类结果的准确性,并且能够极大提高Logo图像分类算法的运行速度。 | ||
搜索关键词: | 基于 卷积 神经网络 logo 图像 分类 方法 | ||
【主权项】:
暂无信息
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