一种零样本图像分类系统及方法

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一种零样本图像分类系统及方法
申请号:CN202410972292
申请日期:2024-07-19
公开号:CN119295791A
公开日期:2025-01-10
类型:发明专利
摘要
本申请提供了一种零样本图像分类系统及方法,所述系统包括教师模型和学生模型,两者架构相同,均包括:视觉编码器、语义编码器、视觉‑语义对齐模块和零样本分类模块;教师模型的视觉编码器以CNN和Transformer级联的方式构建;选取BERT网络作为教师模型的语义编码器;基于跨模态注意力机制构建教师模型和学生模型的视觉‑语义对齐模块;采用全连接层作为教师模型和学生模型的零样本分类模块;学生模型的视觉编码器采用轻量化EnviroNet网络构建;学生模型的语义编码器采用Core‑BER网络构建。本申请的优势在于:在零样本设置下,能保持较高未见类别分类性能,同时降低模型复杂度,更有利于实际设备上的部署。
技术关键词
图像分类系统 零样本图像分类 教师 对齐模块 学生 注意力机制 ResNet网络 跨模态 语义向量 视觉特征 蒸馏 文本