[发明专利]一种基于人工神经网络的空间信息学习方法有效
申请号: | 201710460814.7 | 申请日: | 2017-06-18 |
公开(公告)号: | CN107239827B | 公开(公告)日: | 2020-06-09 |
发明(设计)人: | 陈宇峰;张铂;吴丹;霍盼盼;陶泽綦 | 申请(专利权)人: | 北京理工大学 |
主分类号: | G06N3/04 | 分类号: | G06N3/04;G06N3/08 |
代理公司: | 北京理工正阳知识产权代理事务所(普通合伙) 11639 | 代理人: | 鲍文娟 |
地址: | 100081 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: |
本发明涉及一种基于人工神经网络的空间信息学习方法,属于深度学习技术领域。包括:利用传统神经网络对输入图片进行抽象表达,在传统神经网络的中高层提取特征图得到特征向量F;对F进行滤波映射操作得到LF以增强数据显著性;对LF通过卷积神经网络进行卷积操作以得到更加抽象的特征表达X;对X进行GAP降维处理得到特征点X*;对X*通过公式D=X |
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搜索关键词: | 一种 基于 人工 神经网络 空间 信息 学习方法 | ||
【主权项】:
暂无信息
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