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刘芳 (刘芳.) | 吴志威 (吴志威.) | 路丽霞 (路丽霞.) | 王鑫 (王鑫.) | 王洪娟 (王洪娟.) | 杨安喆 (杨安喆.)

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本发明公开了基于稀疏编码预训练的卷积神经网络图像分类方法,首先对训练样本进行非下采样Contourlet变换,选取前两层分解图像来扩充训练样本,然后随机选择图像采用SC算法学习其局部特征,并将特征按照灰度平均梯度从大到小进行排序,最后选择灰度平均梯度较大的特征值对CNN卷积核初始化。采用SC算法学习到原图像具有统计特性的特征对CNN卷积核初始化,获得比传统底层视觉特征更好的分类效果,有效避免了网络训练陷入局部最优;综合高、低频子带对不同场景的识别优势,在训练样本有限的情况下,有效的提高了图像分类准确率,具有良好的泛化能力和适用范围。

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专利基本信息 :

专利类型: 发明申请

申请(专利)号: CN201811157807.0

申请日期: 2018-09-30

公开(公告)日: 2019-02-15

公开(公告)号: CN109344898A

申请(专利权): 北京工业大学

法律状态: 驳回

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