[发明专利]一种特征提取和分类任务分离的数据不均衡处理方法有效
申请号: | 202110293696.1 | 申请日: | 2021-03-19 |
公开(公告)号: | CN112966767B | 公开(公告)日: | 2022-03-22 |
发明(设计)人: | 吴志强;吕晨 | 申请(专利权)人: | 焦点科技股份有限公司 |
主分类号: | G06K9/62 | 分类号: | G06K9/62;G06N3/04;G06N3/08 |
代理公司: | 南京瑞弘专利商标事务所(普通合伙) 32249 | 代理人: | 陈建和 |
地址: | 210032 江苏省南京*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | 本发明公开了一种特征提取和分类任务分离的数据不均衡处理方法,其特征在于,包括步骤一:准备用于模型训练的分类数据集,判定数据是否存在长尾分布;步骤二:利用深度神经网络训练一个包含两个分支网络的模型,模型将表征特征与分类特征动态融合,并进行分类;步骤三:通过测试数据集对模型评估分析,在测试数据集上计算模型的准确率和召回率,通过准确率和召回率的值来判定模型的性能;步骤四:对验证测试好的模型进行部署测试,在真实的场景中,对抓取的类别图片进行分析,统计分析分类的效果。达到在不改变原始数据分布的情况下,很好的解决分类任务中长尾分布的问题的效果。 | ||
搜索关键词: | 一种 特征 提取 分类 任务 分离 数据 均衡 处理 方法 | ||
【主权项】:
暂无信息
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