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基于深度卷积神经网络的无价值图像去除方法

摘要

本发明涉及一种基于深度卷积神经网络的无价值图像去除方法,首先对图像样本集合白化预处理后,利用稀疏自编码器进行预训练,得到深度卷积网络参数的初始化结果;其次,构建多层深度卷积神经网络,逐层优化网络参数;最后实现多分类的softmax模型对多类问题进行分类,实现无价值图像的去除。由于稀疏自编码器自动学习图像特征,因而提高了本发明的分类正确率。在稀疏自编码器自动学习图像特征的基础之上,构建多层深度卷积神经网络,逐层优化网络参数,每层学习后的特征都是前一层特征的组合结果,训练多分类的softmax模型对图像进行判定,实现无价值图像的去除。

著录项

  • 公开/公告号CN104200224A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2014-12-10

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 西北工业大学;

    申请/专利号CN201410431220.X

  • 发明设计人 张艳宁;杨涛;屈冰欣;

    申请日2014-08-28

  • 分类号G06K9/62(20060101);G06T5/00(20060101);

  • 代理机构61204 西北工业大学专利中心;

  • 代理人王鲜凯

  • 地址 710072 陕西省西安市友谊西路127号

  • 入库时间 2023-12-17 03:22:58

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2018-07-17

    发明专利申请公布后的视为撤回 IPC(主分类):G06K9/62 申请公布日:20141210 申请日:20140828

    发明专利申请公布后的视为撤回

  • 2015-01-07

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06K9/62 申请日:20140828

    实质审查的生效

  • 2014-12-10

    公开

    公开

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