[发明专利]基于判别性视觉属性的零样本识别方法及系统有效
申请号: | 202011337219.2 | 申请日: | 2020-11-25 |
公开(公告)号: | CN112329884B | 公开(公告)日: | 2022-06-07 |
发明(设计)人: | 谢昱锐;蒋涛;袁建英;许林 | 申请(专利权)人: | 成都信息工程大学 |
主分类号: | G06V10/774 | 分类号: | G06V10/774;G06K9/62;G06N20/20 |
代理公司: | 北京元本知识产权代理事务所(普通合伙) 11308 | 代理人: | 王红霞 |
地址: | 610225 四川省成都*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | 本发明提供一种基于判别性视觉属性的零样本识别方法及系统,方法包括以下步骤:S1:构建稀疏编码模型,基于原特征域样本数据优化稀疏编码模型得到视觉特征到人工定义属性表示的原特征域变换关系;S2:引入分类错误代价项构建监督字典学习目标模型,提取原特征域判别性视觉属性集合;S3:基于原特征域变换关系及原特征域判别性视觉属性集合,构建目标特征域学习模型,挖掘目标特征域判别性视觉属性;S4:输入包含语义对象的待测图像,通过深度残差网络提取待测图像的深度视觉特征,并优化稀疏编码目标函数,得到待测图像视觉特征的语义属性表示。本发明能解决人工定义属性在识别时导致特征表示语义信息的匮乏问题,增强视觉特征表示的判别能力。 | ||
搜索关键词: | 基于 判别 视觉 属性 样本 识别 方法 系统 | ||
【主权项】:
暂无信息
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