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基于多粒度对抗损失的细粒度图像识别方法

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专利申请号
CN202011634407.1
专利类型
发明专利
技术分类
G06V10/82(2022.01)I
专利有效期
2040-12-31
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专利信息
专利名称:基于多粒度对抗损失的细粒度图像识别方法
商品编号:5684150
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申请日期:2020-12-31
公开/公告号:CN112733912B
授权公告日/公开日:2023-06-09
申请/专利权人: 华**学
发明/设计人: 杜吉***黄政
主分类号:G06V10/82(2022.01)I
IPC分类号:G06V10/82(2022.01)I;G06V10/764(2022.01)I;G06V10/774(2022.01)I;G06V10/80(2022.01)I;G06N3/0464(2023.01)I;G06N3/0475(2023.01)I;G06N3/094(2023.01)I
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本发明涉及一种基于多粒度对抗损失的细粒度图像识别方法,包括以下步骤:使用区域混淆机制破坏图像全局信息,并进行图像增强,迫使网络更加关注图像区域信息;使用渐进式学习策略在深度神经网络的不同层提取特征,联合不同粒度的图像特征,对每一个特征和原图特征联合进行分类;获取多粒度对抗损失函数,来降低因破坏图像的全局结构而引起的噪声。本发明将数据的不同粒度区域混淆,实现了数据增强,迫使网络关注到不同粒度图像的局部信息,采用渐进式学习策略,对每个阶段的特征进行学习且连接最后S个阶段的特征从而实现多粒度信息互补,构建多粒度对抗损失降低因破坏图像的全局结构而引入的噪声,因此可以更准确和高效的识别子类图像。

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