发明专利 已授权

基于成对样本匹配的迁移学习方法

📄 申请号:CN201910849336.8 📄 发布日:2025/11/17

著录项目信息

申请日
2019-09-09
公开号
CN110555060B
公开日
2023-05-02
申请人
山东省计算中心(国家超级计算济南中心)
法律状态
已下证
专利类型
发明
主分类号

技术画像

应用场景

人工智能, 计算机视觉, 自然语言处理, 智能推荐, 工业智能

摘要

本发明属于图像分类和迁移学习技术领域,公开了一种基于成对样本匹配的迁移学习方法,实现了对基于不同域的样本内在关系的挖掘。具体包含以下步骤:(1)数据预处理,(2)基于迁移学习的双链模型构建,(3)实例归一化和批量归一化,(4)计算对比损失和最大均值距离损失。本发明的优点是通过结合实例归一化和批归一化同时进行学习,充分挖掘不同图像的风格和语义关联特性,实现在源域辅助下对少量目标域样本的高效识别。
权利要求书 (12项) 说明书 附图

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图1
图2
图3

法律状态时间线

议价
不含过户费

📋 交易方式: 委托待转让 📌 交易状态: 在售 👁️ 浏览次数:112 ❤️ 收藏人数:93 📋 项目申报: 未申报

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