面向有标记噪声表观年龄数据库的深度网络迁移学习方法
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摘要

本发明公开了一种面向有标记噪声表观年龄数据库的深度网络迁移学习方法。将表观年龄数据库随机按照预设比例分为两部分,一部分是训练集,另一部分是验证集,训练集所占的比例高于验证集所占的比例。从训练集中随机抽取少量数据,重复n次,得到n个子训练集,训练集中剩下的数据所组成的集合,记为数据集A。根据迁移学习方法,对n个子训练集进行深度学习得到n个分类模型,之后利用n个分类模型去识别数据集A。本发明公开的面向有标记噪声表观年龄数据库的深度网络迁移学习方法,使得在进行表观年龄数据库减弱标记噪声时得到精准度较高的表观年龄数据库,能够有效减弱标记噪声对于实验结果的影响,使其结果更具可信度。

基本信息
专利标题 :
面向有标记噪声表观年龄数据库的深度网络迁移学习方法
专利标题(英):
暂无
公开(公告)号 :
CN108985173A
申请号 :
CN201810630406.6
公开(公告)日 :
2018-12-11
申请日 :
2018-06-19
授权号 :
CN108985173B
授权日 :
2022-04-05
发明人 :
王结太
申请人 :
奕通信息科技(上海)股份有限公司
申请人地址 :
上海市普陀区中江路879号3号楼303室
代理机构 :
嘉兴启帆专利代理事务所(普通合伙)
代理人 :
程开生
优先权 :
CN201810630406.6
主分类号 :
G06K9/00
IPC分类号 :
G06K9/00  G06K9/62  
相关图片
IPC结构图谱
G
G部——物理
G06
计算;推算或计数
G06K
数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理
G06K9/00
用于阅读或识别印刷或书写字符或者用于识别图形,例如,指纹的方法或装置
法律状态
2022-04-05 :
授权
2019-01-04 :
实质审查的生效
IPC(主分类) : G06K 9/00
申请日 : 20180619
2018-12-11 :
公开
注:本法律状态信息仅供参考,即时准确的法律状态信息须到国家知识产权局办理专利登记簿副本。
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