[发明专利]基于深度学习的模型训练方法、装置、存储介质及设备有效
申请号: | 202110555154.7 | 申请日: | 2021-05-21 |
公开(公告)号: | CN113298135B | 公开(公告)日: | 2023-04-18 |
发明(设计)人: | 杨帆;陈凯琪;胡建国;白立群;王瀚洋 | 申请(专利权)人: | 小视科技(江苏)股份有限公司 |
主分类号: | G06V10/80 | 分类号: | G06V10/80;G06V10/764;G06V10/774;G06V10/82;G06N3/047;G06N3/08 |
代理公司: | 北京德崇智捷知识产权代理有限公司 11467 | 代理人: | 王雪 |
地址: | 210000 江苏省*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | 本发明公开一种基于深度学习的模型训练方法,所述方法包括:步骤1,采集图像数据,并将所述图像数据与预训练模型进行融合,得到第一图像数据集;步骤2,设置所述第一图像数据集中每个图像数据被选取的概率为1/M;步骤3,从所述第一图像数据集中选择N个图像数据组成第k批次数据,其中k是大于0的整数,MN;步骤4,对所述第k批次数据进行模型训练;步骤5,模型训练后,若所述模型的损失函数计算结果大于阈值,则对所述第k批次数据中的N个图像数据进行权重分配;步骤6,将权重分配后的N个图像数据释放到第一图像数据集;重复步骤3至步骤6,直到所述模型的损失函数计算结果小于等于阈值。本发明方法能加速模型在新场景的收敛速度。 | ||
搜索关键词: | 基于 深度 学习 模型 训练 方法 装置 存储 介质 设备 | ||
【主权项】:
暂无信息
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