一种基于主动选择约束的深度图像聚类方法、系统、装置
实质审查的生效
摘要

本发明属于图像聚类领域,具体涉及一种基于主动选择约束的深度图像聚类方法、系统、装置。包括如下步骤:S1:构建包含两个共享权重的子网络的孪生网络;S2:在孪生网络后增加一个聚类网络进而得到所需的深度图像聚类模型;S3:获取多个原始图像,构成所需的数据集;S4:随机选择数据集中样本图像,人工添加约束信息后依次输入到深度图像聚类模型中完成聚类处理;S5:根据数据集中所有样本的对应的聚类结果,主动选择各个类别中具有弱链接关系的样本图像构建成对约束,重新聚类;S6:设定迭代次数对网络模型进行迭代训练。本发明解决了现有半监督聚类方法的数据集中样本间的成对约束质量难以保证,进而导致聚类精度差等问题。

基本信息
专利标题 :
一种基于主动选择约束的深度图像聚类方法、系统、装置
专利标题(英):
暂无
公开(公告)号 :
CN114332847A
申请号 :
CN202210006799.X
公开(公告)日 :
2022-04-12
申请日 :
2022-01-05
授权号 :
暂无
授权日 :
暂无
发明人 :
周芃孙必成李学俊
申请人 :
安徽大学
申请人地址 :
安徽省合肥市蜀山区肥西路3号
代理机构 :
合肥市泽信专利代理事务所(普通合伙)
代理人 :
潘飞
优先权 :
CN202210006799.X
主分类号 :
G06V20/64
IPC分类号 :
G06V20/64  G06N3/08  G06K9/62  G06V10/762  G06V10/774  
法律状态
2022-04-29 :
实质审查的生效
IPC(主分类) : G06V 20/64
申请日 : 20220105
2022-04-12 :
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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