[发明专利]图像识别模型的训练方法、训练装置和训练网络在审
申请号: | 202210110009.2 | 申请日: | 2022-01-29 |
公开(公告)号: | CN114445641A | 公开(公告)日: | 2022-05-06 |
发明(设计)人: | 申啸尘;周有喜 | 申请(专利权)人: | 新疆爱华盈通信息技术有限公司 |
主分类号: | G06V10/44 | 分类号: | G06V10/44;G06V10/774;G06K9/62;G06V10/82;G06N3/04;G06N3/08 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 830000 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开*** | 国省代码: | 新疆;65 |
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摘要: | 本申请涉及图像识别模型的训练方法、训练装置、训练网络和设备终端,该训练方法通过卷积神经网络对输入的训练图像数据集进行特征提取处理,以得到第一损失函数值,获取卷积神经网络中多个中间层输出的特征图,将各个中间层输出的特征图分别输入到各自对应的预设ViT网络进行特征提取处理,以得到各个预设ViT网络各自对应的第二损失函数值,根据各自对应的第二损失函数值,分别对各个预设ViT网络进行权重和偏置更新,根据第一损失函数值和各个预设ViT网络各自对应的第二损失函数值对卷积神经网络进行权重和偏置更新,循环执行上述步骤以生成对应的图像识别模型。上述训练方法能够将传统的卷积神经网络结构和ViT网络进行融合。 | ||
搜索关键词: | 图像 识别 模型 训练 方法 装置 网络 | ||
【主权项】:
暂无信息
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