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融合顯著性和非局部模塊的細(xì)粒度圖像分類算法凌晨

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關(guān)鍵詞:細(xì)粒度圖像分類;顯著性;數(shù)據(jù)增強(qiáng);深度學(xué)習(xí)

中圖分類號(hào):TP 183 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

引言

隨著神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)深度和參數(shù)的增加,以及計(jì)算設(shè)備功能的日益強(qiáng)大,深度學(xué)習(xí)在許多領(lǐng)域取得了重大的突破。對(duì)于圖像分類任務(wù)來(lái)說(shuō),優(yōu)秀的分類模型以及大量且優(yōu)質(zhì)的訓(xùn)練數(shù)據(jù)集是提升分類準(zhǔn)確率的關(guān)鍵。當(dāng)訓(xùn)練樣本過(guò)少時(shí),模型往往會(huì)趨于過(guò)擬合,模型的泛化性能會(huì)降低[1]。(剩余4901字)

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