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一种基于深度归因图谱的无人机跟踪模型迁移学习方法

专利号:ZL202210473138.8

专利类型:发明授权

发明人:陈志旺; 雷海鹏; 吕昌昊; 杨天宇; 雷春明

公开(公告)日:2024-11-8

转化方式:转让、许可、作价入股

联系人:周老师

联系电话:0335-8518633

发明人 陈志旺; 雷海鹏; 吕昌昊; 杨天宇; 雷春明 公开(公告)日 2024-11-8
专利类型 发明授权 转化方式 转让、许可、作价入股
联系人 周老师 联系电话 0335-8518633
本发明涉及一种基于深度归因图谱的无人机跟踪模型迁移学习方法,属于迁移学习技术领域,包括采集探测数据;选取深度神经网络预训练模型;构建前向传播路径,采集预训练模型每个卷积层的输出特征;计算不同数据点在同一特征间的相似性,构建边相似性序列;构建节点归因值序列;卷积层每增加一层,计算该层与最后一层节点归因值的余弦相似性,计算该层与最后一层边的相似性的斯皮尔曼相关系数;构建深度归因图谱相似性函数;求取对应各个卷积层相关系数,设定阈值,筛选大于阈值的相关系数,该值对应卷积层可作为模型参数微调的临界点,该层之后的参数进行训练。本方法操作简单,训练周期短,不需要大量的图像数据。

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