[发明专利]一种基于基类样本特征合成的小样本图像分类方法在审
申请号: | 202210033296.1 | 申请日: | 2022-01-12 |
公开(公告)号: | CN114387473A | 公开(公告)日: | 2022-04-22 |
发明(设计)人: | 杨赛;周伯俊;杨慧;胡彬 | 申请(专利权)人: | 南通大学 |
主分类号: | G06V10/764 | 分类号: | G06V10/764;G06V10/774;G06V10/40;G06K9/62 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 226019 *** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | 本发明涉及小样本图像分类技术领域,具体涉及一种基于基类样本特征合成的小样本图像分类方法,本发明利用监督对比损失函数在基类数据集上对模型进行预训练得到特征提取器,提取基类和新类样本特并计算原型,对于每类新类原型,利用Cosine相似性计算其近邻基类原型,并在新类原型与其近邻基类原型之间线性合成若干新的样本特征。本发明在不考虑样本分布的情况下,就能实现少量支持样本特征的增强,从而提高小样本图像分类性能。本发明将基类视为多数类,采用过采样技术对新类中的样本进行扩充,能够解决基类与新类之间样本不平衡问题。 | ||
搜索关键词: | 一种 基于 样本 特征 合成 图像 分类 方法 | ||
【主权项】:
暂无信息
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