一种基于类特征的多尺度度量少样本学习方法
公开
摘要

本发明涉及一种基于类特征的多尺度度量少样本学习方法,包括:S1、数据预处理步骤;S2、特征嵌入步骤;S3、类特征提取步骤:通过动态路由机制融合支撑集同类的多个样本特征,并通过迭代的方式数输入向量的权重向量进行更新得到类整体特征;S4、多尺度度量步骤:通过融合三种度量准则对支撑集类特征与查询集样本之间进行相似度度量。本发明采用动态路由机制生成类整体特征,相比于直接加权平均的算法,通过该算法得到的类整体特征更具有代表性。在度量模块中,在有参网络的度量方法中引入了注意力机制,另外结合了多种度量方式的优劣,共同决定样本特征间相似度,从而得到了表现力更好的CFMMN网络模型。

基本信息
专利标题 :
一种基于类特征的多尺度度量少样本学习方法
专利标题(英):
暂无
公开(公告)号 :
CN114626481A
申请号 :
CN202210314022.X
公开(公告)日 :
2022-06-14
申请日 :
2022-03-28
授权号 :
暂无
授权日 :
暂无
发明人 :
吴磊管林林王晓敏吴少智龚海刚刘明陈坚武单文煜
申请人 :
电子科技大学长三角研究院(衢州);衢州海易科技有限公司
申请人地址 :
浙江省衢州市柯城区芹江东路288号1幢18楼
代理机构 :
北京天奇智新知识产权代理有限公司
代理人 :
王大刚
优先权 :
CN202210314022.X
主分类号 :
G06K9/62
IPC分类号 :
G06K9/62  G06N3/04  G06N3/08  G06F16/2458  
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
2022-06-14 :
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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