[发明专利]深度度量学习图像检索系统优化方法、系统、设备及介质在审
申请号: | 202211449688.2 | 申请日: | 2022-11-18 |
公开(公告)号: | CN115934991A | 公开(公告)日: | 2023-04-07 |
发明(设计)人: | 蔺琛皓;田奇伟;沈超;李前 | 申请(专利权)人: | 西安交通大学 |
主分类号: | G06F16/583 | 分类号: | G06F16/583;G06N3/04;G06N3/094 |
代理公司: | 西安通大专利代理有限责任公司 61200 | 代理人: | 李鹏威 |
地址: | 710048 陕*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | 本发明属于深度学习模型领域,公开了一种深度度量学习图像检索系统优化方法、系统、设备及介质,包括获取当前训练所用图片三元组批次,根据预设条件判断本批次图片所采用的扰动方式,根据预设扰动方式生成针对本批三元组对应的对抗扰动,即候选扰动和锚点扰动,前者包含可变向对抗攻击和崩塌关联自适应距离,后者包括距离比重对抗攻击损失函数和排名关系正则项,随后根据现有轮数调整对抗扰动的强度,形成对抗三元组,使用扰动方式对应的损失函数训练深度度量学习模型,一方面解决模型崩塌问题,使得模型良性样本召回率大幅上升,另一方面解决对抗攻击强度不足问题,使得模型鲁棒性得以提高。 | ||
搜索关键词: | 深度 度量 学习 图像 检索系统 优化 方法 系统 设备 介质 | ||
【主权项】:
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