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用于图像分类的空间特征重校准DenseNet
1
作者
张磊
卢婷
+2 位作者
郭文静
刘国华
黄秋波
《新一代信息技术》
2021年第10期32-36,共5页
图像中包含的不同类型的信息对分类精度有不同程度的贡献,但是现有的卷积神经网络(CNNs)缺乏对不同类型信息的描述能力。为了提高CNNs对不同类型信息的感知能力并捕获更重要的特征,本文提出将一种在空间上采用注意力机制的空间特征重新...
图像中包含的不同类型的信息对分类精度有不同程度的贡献,但是现有的卷积神经网络(CNNs)缺乏对不同类型信息的描述能力。为了提高CNNs对不同类型信息的感知能力并捕获更重要的特征,本文提出将一种在空间上采用注意力机制的空间特征重新校准模块(SFRM)作为辅助模块嵌入到DenseNet网络的密集连接块中。基于这种新型的密集连接块,本文提出了一种名为SFRM-DenseNet的网络。大量实验证明SFRM可以提高DenseNet网络的图像分类性能。具体而言,SFRM-DenseNet网络在CIFAR-10和CIFAR-100数据集上实现的图像分类错误率均低于DenseNet网络ResNet等著名网络。
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关键词
注意力机制
空间特征重标定模块(SFRM)
sfrm-densenet
图像分类
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职称材料
题名
用于图像分类的空间特征重校准DenseNet
1
作者
张磊
卢婷
郭文静
刘国华
黄秋波
机构
东华大学计算机科学与技术学院
出处
《新一代信息技术》
2021年第10期32-36,共5页
基金
上海市自然科学基金(项目编号:18ZR1401200)
上海市工业互联网创新发展专项(项目编号:2019-GYHLW-01004)。
文摘
图像中包含的不同类型的信息对分类精度有不同程度的贡献,但是现有的卷积神经网络(CNNs)缺乏对不同类型信息的描述能力。为了提高CNNs对不同类型信息的感知能力并捕获更重要的特征,本文提出将一种在空间上采用注意力机制的空间特征重新校准模块(SFRM)作为辅助模块嵌入到DenseNet网络的密集连接块中。基于这种新型的密集连接块,本文提出了一种名为SFRM-DenseNet的网络。大量实验证明SFRM可以提高DenseNet网络的图像分类性能。具体而言,SFRM-DenseNet网络在CIFAR-10和CIFAR-100数据集上实现的图像分类错误率均低于DenseNet网络ResNet等著名网络。
关键词
注意力机制
空间特征重标定模块(SFRM)
sfrm-densenet
图像分类
Keywords
attention mechanism
SFRM
sfrm-densenet
image classification
分类号
TP183 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
用于图像分类的空间特征重校准DenseNet
张磊
卢婷
郭文静
刘国华
黄秋波
《新一代信息技术》
2021
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