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基于改进双分支视觉Transformer的艺术绘画分类
1
作者
高海燕
丁惠君
《贵阳学院学报(自然科学版)》
2024年第3期98-103,共6页
随着艺术数字化的发展,迫切需要准确分析和整理艺术绘画藏品的智能系统,并基于艺术绘画的视觉元素发掘不同艺术属性之间关系。为此,提出基于改进视觉Transformer模型和特征优化算法提高艺术绘画分类的深度学习方法。首先,使用改进双分...
随着艺术数字化的发展,迫切需要准确分析和整理艺术绘画藏品的智能系统,并基于艺术绘画的视觉元素发掘不同艺术属性之间关系。为此,提出基于改进视觉Transformer模型和特征优化算法提高艺术绘画分类的深度学习方法。首先,使用改进双分支视觉Transformer(CrossViT)从艺术绘画图像中提取特征。通过双分支架构提取共享特征,获得多尺度特征表示。设计跨任务融合阶段,使用单独的分支处理特定任务的图元,并通过跨注意力模块交换信息。其后,结合混沌游戏优化(CGO)算法和坚果夹优化器(NO)确定特定最优特征子集。CEC2022基准测试8个函数的算法测试结果验证了所提改进CGO算法的有效性。此外,在SemArt数据集上对艺术绘画进行类型、流派和时期分类任务的实验结果表明,所提方法能够基于不同任务需求准确完成艺术绘画分类,性能优于其他先进方法。
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关键词
艺术绘画分类
深度学习
视觉Transformer
混沌游戏
优化
坚果夹优化器
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题名
基于改进双分支视觉Transformer的艺术绘画分类
1
作者
高海燕
丁惠君
机构
安徽工商职业学院艺术设计学院
深圳大学广东省医学信息检测与超声成像重点实验室
出处
《贵阳学院学报(自然科学版)》
2024年第3期98-103,共6页
基金
安徽省级质量工程项目“广告艺术设计专业中国特色学徒制”(项目编号:2022tsxtz005)。
文摘
随着艺术数字化的发展,迫切需要准确分析和整理艺术绘画藏品的智能系统,并基于艺术绘画的视觉元素发掘不同艺术属性之间关系。为此,提出基于改进视觉Transformer模型和特征优化算法提高艺术绘画分类的深度学习方法。首先,使用改进双分支视觉Transformer(CrossViT)从艺术绘画图像中提取特征。通过双分支架构提取共享特征,获得多尺度特征表示。设计跨任务融合阶段,使用单独的分支处理特定任务的图元,并通过跨注意力模块交换信息。其后,结合混沌游戏优化(CGO)算法和坚果夹优化器(NO)确定特定最优特征子集。CEC2022基准测试8个函数的算法测试结果验证了所提改进CGO算法的有效性。此外,在SemArt数据集上对艺术绘画进行类型、流派和时期分类任务的实验结果表明,所提方法能够基于不同任务需求准确完成艺术绘画分类,性能优于其他先进方法。
关键词
艺术绘画分类
深度学习
视觉Transformer
混沌游戏
优化
坚果夹优化器
Keywords
Art painting classification
Deep learning
Vision Transformer
Chaos Game Optimization
Nutcracker Opti-mizer
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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作者
出处
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1
基于改进双分支视觉Transformer的艺术绘画分类
高海燕
丁惠君
《贵阳学院学报(自然科学版)》
2024
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