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刘博 (刘博.) (学者:刘博) | 史超 (史超.) | 张佳慧 (张佳慧.)

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本发明公开了一种基于深度卷积神经网络的模式识别方法,主要是一种基于深度卷积神经网络,引入attention机制及图像增强手段的模式识别方法。首先拿到样本数据集,由相关专业人员对数据集图像进行标注,对图像做灰度处理,这样可以凸显出主要目标的轮廓,有利于特征提取,然后利用随机旋转不同角度对数据集进行扩充,再对图像数据做增强以及数据预处理,最后构建出能够高效提取图像特征的深度卷积神经网络,用建立好的数据集进行五折交叉验证对模型进行训练并测试,完成视觉辅助检测模型的构建。本发明在样本识别时运算效率更高,而模型参数减少,降低了资源的占用,以及对软硬件的高需求,可以更好投入到实际使用。

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专利基本信息 :

专利类型: 发明申请

申请(专利)号: CN201811157800.9

申请日期: 2018-09-30

公开(公告)日: 2019-01-25

公开(公告)号: CN109272048A

申请(专利权): 北京工业大学

法律状态: 实质审查

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