[发明专利]一种基于DSN深度对抗迁移网络的日常行为迁移识别方法在审

专利信息
申请号: 202110913768.8 申请日: 2021-08-10
公开(公告)号: CN113516231A 公开(公告)日: 2021-10-19
发明(设计)人: 刘亚清;余芸倩;丰阳;谢若莹 申请(专利权)人: 大连海事大学
主分类号: G06N3/04 分类号: G06N3/04;G06N3/08;G06K9/62
代理公司: 大连东方专利代理有限责任公司 21212 代理人: 李馨
地址: 116026 辽*** 国省代码: 辽宁;21
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摘要: 发明提供一种基于DSN深度对抗迁移网络的日常行为迁移识别方法,包括:获取若干个候选源域及目标域;分别将候选源域与目标域的日常行为标签及传感器映射到同一空间;在该同一空间内获取与日常行为标签对应的日常行为特征向量,从而由候选源域中筛选出目标域的相似源域;采用领域自适应方法拉近各相似源域与目标域的特征向量分布;分别将每个相似源域与目标域的特征向量组合后作为DSN网络的输入,从而训练获得与相似源域数量相当的基分类器;对各个基分类器对目标域内特征向量的分类结果进行集成学习,从而获得目标域的日常行为识别结果。本发明采用深度对抗网络迁移DSN方法,可自动化地提取更具表现力的特征,效果好于手动提取特征。
搜索关键词: 一种 基于 dsn 深度 对抗 迁移 网络 日常行为 识别 方法
【主权项】:
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