[发明专利]一种基于小波分析的超高维数据重建深度学习方法有效
申请号: | 202110682443.3 | 申请日: | 2021-06-18 |
公开(公告)号: | CN113256536B | 公开(公告)日: | 2021-11-23 |
发明(设计)人: | 胡劲楠;王俊彦 | 申请(专利权)人: | 之江实验室 |
主分类号: | G06T5/00 | 分类号: | G06T5/00;G06N3/04;G06N3/08 |
代理公司: | 杭州浙科专利事务所(普通合伙) 33213 | 代理人: | 孙孟辉 |
地址: | 310023 浙江省杭州市杭*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | 本发明公开了一种基于小波分析的超高维数据重建深度学习方法,利用高维高阶的离散小波包变换来扩展高维数据到不同的频域通道,结合多个并行的神经网络,实现了高维数据的重构任务;先进行数据预处理,再通过小波包变换为不同频带子域的小波包系数,输入到为其搭建并训练独立网络,网络的输出通过小波包反变换,重建原始图像。本发明利用高维数据经小波变换后各频域独立的性质,并行地利用GPU内存,加速了神经网络的训练进程,使原受限于硬件计算资源的深度学习人工任务变为可能。本发明亦推广到分割及生成任务。对于分割任务,U‑net网络输出结果经反卷积上采样为原始图像分辨率分割标签。对于生成任务,各通道的神经网络改为GAN。 | ||
搜索关键词: | 一种 基于 分析 超高 数据 重建 深度 学习方法 | ||
【主权项】:
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