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李玉鑑 (李玉鑑.) | 方皓达 (方皓达.)

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本发明公开了一种基于计算机模式识别的并行卷积神经网络方法,基于计算机模式识别的并行卷积神经网络方法包括三个阶段:图像分类数据收集阶段。并行卷积神经网络构建阶段。深度卷积神经网络分类阶段。本发明可以作为深度学习算法的实际应用平台,辅助教学;在当前深度学习的领域,提高神经网络的训练速度;由于本发明使用硬件成本资源较少,易于实现。本方法由图像数据集和并行卷积神经网络组成。图像数据集由互联网下载的各个图像分类数据构成,并行卷积神经网络是改进的深层卷积网络。

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专利基本信息 :

专利类型: 发明申请

申请(专利)号: CN201711492094.9

申请日期: 2017-12-30

公开(公告)日: 2018-04-06

公开(公告)号: CN107886165A

申请(专利权): 北京工业大学

法律状态: 实质审查

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