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基于注意力机制的细粒度图像分类
国际学院
Attention mechanism based fine-grained image classification
终检评审通过
创新训练
520计算机科学技术
理论研究-科学技术
校级
细粒度图像分类是对父类下的子类进行识别,相对通用图像分类任务的区别和难点在于其图像所属类别的粒度更为精细,且由于姿势、光照、背景等不同,具有较大的类内差异和较小的类间差异,解决该问题的关键就是生成具有判别性的特征。深度学习中的注意力机制和人类的选择性视觉注意力机制类似,核心目标是从众多信息中选择出对当前任务目标更关键的信息,从而提取出判别性特征。因此,考虑采用注意力机制来解决细粒度图像分类问题。
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项目负责人
姚靖童
2019级 国际学院 电信工程及管理
项目成员
辛涛
2019级 国际学院 电信工程及管理
罗子涵
2019级 国际学院 电信工程及管理
张甜
2021级 人工智能学院 信息与通信工程
指导老师
郭凯
国际学院 高级工程师
电子商务
数字娱乐
文化创意
梁孔明
人工智能学院 副教授
社交媒体
医疗健康
评审老师
郄培
国际学院 工程师
社交媒体
电子商务
数字教育
叶起惠
国际学院 工程师
社交媒体
智能硬件
理论研究-理学基础
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