[发明专利]一种基于度量距离损失框架的半监督学习方法、设备及存储介质在审

专利信息
申请号: 202011297013.1 申请日: 2020-11-18
公开(公告)号: CN112348109A 公开(公告)日: 2021-02-09
发明(设计)人: 刘半藤;郑启航;陈唯;王章权;陈友荣 申请(专利权)人: 浙江树人学院(浙江树人大学)
主分类号: G06K9/62 分类号: G06K9/62;G06N3/04;G06N3/08
代理公司: 绍兴市寅越专利代理事务所(普通合伙) 33285 代理人: 胡国平
地址: 312303 浙江省绍*** 国省代码: 浙江;33
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摘要: 发明一种基于度量距离损失框架的半监督学习方法、设备及存储介质,S101、将分类损失、一致性损失、熵最小损失进行形式转换,并在转换后的一致性损失中加入伪标签作为类别信息,得到伪标签一致性损失,将转换后的分类损失、伪标签一致性损失、熵最小损失进行合成得到统一的半监督损失函数;S102、对统一后的半监督损失函数中核心的优化目标进行修正,添加自适应相似度权重、间距系数和缩放因子;S103、构建半监督神经网络模型,利用统一的半监督损失函数与梯度下降法优化神经网络模型参数;解决多任务下各个损失权重难以调节,优化方法不统一的问题。
搜索关键词: 一种 基于 度量 距离 损失 框架 监督 学习方法 设备 存储 介质
【主权项】:
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