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摘要:本申请涉及一种海底地貌的分类模型训练方法、系统、设备及介质,方法包括:构建初始密集连接网络,并对初始密集连接网络进行预训练,获得满足训练要求的预设密集连接网络;确定预设密集连接网络中的冻结参数;构建目标海底地貌数据集;将目标海底地貌数据集输入预设密集连接网络中,输出多个预测分类结果;基于多个预测分类结果,对预设密集连接网络中除冻结参数以外的网络参数进行调整,获得目标海底地貌分类模型。解决了传统机器学习方法用于学习数据量较少,导致模型泛化能力低,待分类数据数量及类型较多时,模型分类效果较差的问题。
主权项:1.一种海底地貌的分类模型训练方法,其特征在于,包括:构建初始密集连接网络,并对所述初始密集连接网络进行预训练,获得满足训练要求的预设密集连接网络;确定所述预设密集连接网络中的冻结参数;构建目标海底地貌数据集;将所述目标海底地貌数据集输入所述预设密集连接网络中,输出多个预测分类结果;基于多个所述预测分类结果,对所述预设密集连接网络中除冻结参数以外的网络参数进行调整,获得目标海底地貌分类模型。
全文数据:
权利要求:
百度查询: 中国地质调查局武汉地质调查中心(中南地质科技创新中心) 一种海底地貌的分类模型训练方法、系统、设备及介质
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