基于注意力机制和切割填充的细粒度图像分类方法及系统
授权
摘要

本发明涉及深度学习领域和图像分类领域,具体为一种基于注意力机制和切割填充的细粒度图像分类方法,该方法包括:构建卷积神经网络模型;将原始图像输入卷积神经网络模型,结合注意力机制得到关注图像;将关注图像进行切割,得到子图像,对子图像进行填充,并进行下采样得到填充图像;将关注图像和填充图像输入卷积神经网络模型,并分别通过线性层和softmax分类器,得到对应类别的概率值;选取最大概率值,根据最大值判断分类结果;根据结果在原始图像上标记分类标签;本发明对原图像的关注图像进行分割,再进行填充处理,破坏了各部分之间的相关性,使网络更加关注局部特征,确保高层语义不会被破坏,极大地减少了参数的使用和训练时间。

基本信息
专利标题 :
基于注意力机制和切割填充的细粒度图像分类方法及系统
专利标题(英):
暂无
公开(公告)号 :
CN111126453A
申请号 :
CN201911232112.9
公开(公告)日 :
2020-05-08
申请日 :
2019-12-05
授权号 :
CN111126453B
授权日 :
2022-05-03
发明人 :
李鸿健曾祥燕程卓段小林何明轩罗浩
申请人 :
重庆邮电大学
申请人地址 :
重庆市南岸区南山街道崇文路2号
代理机构 :
重庆辉腾律师事务所
代理人 :
王海军
优先权 :
CN201911232112.9
主分类号 :
G06K9/62
IPC分类号 :
G06K9/62  G06K9/34  G06N3/04  
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
G06K9/62
应用电子设备进行识别的方法或装置
法律状态
2022-05-03 :
授权
2020-06-02 :
实质审查的生效
IPC(主分类) : G06K 9/62
申请日 : 20191205
2020-05-08 :
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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