[发明专利]基于任务域知识迁移的神经网络持续学习方法及装置有效

专利信息
申请号: 202011595895.X 申请日: 2020-12-29
公开(公告)号: CN112580806B 公开(公告)日: 2021-09-03
发明(设计)人: 孙显;刁文辉;付琨;路晓男;容雪娥;张文凯;王剑宇 申请(专利权)人: 中国科学院空天信息创新研究院
主分类号: G06N3/08 分类号: G06N3/08;G06N3/04
代理公司: 中科专利商标代理有限责任公司 11021 代理人: 李永叶
地址: 100190 *** 国省代码: 北京;11
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摘要: 本公开提出一种基于任务域知识迁移的神经网络持续学习方法、装置、电子设备及介质,该方法包括:提取当前任务的输入图像的特征;根据特征对当前任务的输入图像进行分类;其中,当当前任务对应的分类模块能识别特征时,则利用当前任务对应的分类模块对输入图像进行分类,否则,执行以下操作:利用第一特征迁移模块将特征迁移为与第一任务相关的第一特征,利用第一任务对应的分类模块对第一特征进行分类;若第一任务对应的分类模块不能全部完成对当前任务的分类,则利用第二特征迁移模块将第一特征迁移为与第二任务相关的第二特征,利用第二任务对应的分类模块对第二特征进行分类;以此类推,直到得到当前任务的输入图像的分类结果。
搜索关键词: 基于 任务 知识 迁移 神经网络 持续 学习方法 装置
【主权项】:
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