[发明专利]基于卷积神经网络的Logo图像分类方法在审

专利信息
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: 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】:
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