基于数据分布的分层加权抗噪深度度量学习方法
实质审查的生效
摘要

本发明涉及互联网大数据技术领域,具体涉及基于数据分布的分层加权抗噪深度度量学习方法,包括:将随机合成的噪声样本加载到训练数据集中;基于数据间的距离关系刻画数据分布,随着训练进程推进数据分布的记录更新;基于数据分布的分布矩阵,去除每个训练batch中的噪声样本;基于数据分布自适应指导采样策略的学习并完成采样;最小化模型的损失函数以更新模型参数,并同步更新数据分布。本发明的深度度量学习方法能够提高模型的训练准确性和训练鲁棒性,从而能够保证模型的训练效果。

基本信息
专利标题 :
基于数据分布的分层加权抗噪深度度量学习方法
专利标题(英):
暂无
公开(公告)号 :
CN114418013A
申请号 :
CN202210075749.7
公开(公告)日 :
2022-04-29
申请日 :
2022-01-22
授权号 :
暂无
授权日 :
暂无
发明人 :
冯永朱依侬王永恒
申请人 :
之江实验室;重庆大学
申请人地址 :
浙江省杭州市文一西路1818号
代理机构 :
重庆博凯知识产权代理有限公司
代理人 :
黄河
优先权 :
CN202210075749.7
主分类号 :
G06K9/62
IPC分类号 :
G06K9/62  
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
2022-05-20 :
实质审查的生效
IPC(主分类) : G06K 9/62
申请日 : 20220122
2022-04-29 :
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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