[发明专利]一种基于自学属性的图像理解方法及系统有效
申请号: | 202011220857.6 | 申请日: | 2020-11-05 |
公开(公告)号: | CN112215303B | 公开(公告)日: | 2022-02-11 |
发明(设计)人: | 费泽松;杨舒;仲顺安 | 申请(专利权)人: | 北京理工大学 |
主分类号: | G06K9/62 | 分类号: | G06K9/62;G06V10/764;G06V10/774;G06V10/26;G06V10/82;G06N3/04 |
代理公司: | 北京正阳理工知识产权代理事务所(普通合伙) 11639 | 代理人: | 张利萍 |
地址: | 100081 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | 本发明涉及一种基于自学属性的图像理解方法及系统,属于计算机视觉以及图像理解技术领域。所述图像理解系统,包括输入模块、属性标签生成模块、卷积神经网络模块和输出模块;卷积神经网络模块包括主干网络、图像理解任务模型及自学属性模型;所述方法的训练阶段,对训练样本A进行解码和预处理,得到图像矩阵和任务标签;对解码后的训练样本A进行扩充,得到样本B和样本C,并基于样本A、B及C间的关系生成属性标签,再得到最优的模型参数;测试阶段,对测试图像进行解码和预处理,得到图像矩阵,再对输入的测试图像进行预测,得到图像理解的结果。所述方法无需额外人工标注,能得到更具有表征能力的特征,进一步提升图像理解的结果。 | ||
搜索关键词: | 一种 基于 自学 属性 图像 理解 方法 系统 | ||
【主权项】:
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