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专利名称基于生成对抗网络的零样本图像分类模型及其方法
申请日2019-11-12
申请号/专利号CN201911099493.8
专利权人福州大学
申请人福州大学
发明人/设计人廖祥文;肖永强;苏锦河;徐戈;陈开志
公告日2020-02-14
公告号CN110795585A
法律状态审中
专利类型发明
行业分类信息技术

摘要

本发明涉及一种基于生成对抗网络的零样本图像分类模型,包括生成对抗网络模块,用于获取视觉误差信息;视觉特征提取网络处理模块,用于得到图像一维视觉特征向量;属性语义转换网络模块,用两层的线性激活层将低维的属性语义向量映射到与视觉特征向量维度相同的高维特征向量;视觉‑属性语义衔接网络,实现视觉特征向量与属性语义特征向量的融合;得分分类结果和奖励输出模块,采用交叉熵损失对已见过带标签的类别进行分类,而奖励输出是对未见过的无标签数据进行惩罚,以及惩罚无标签数据中见过的类别和未见过的类别最有可能性的预测结果。本发明能够有效的解决图像类别标签缺失问题。
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