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基于CNN的中国绘画图像分类
被引量:
3
1
作者
黄雪丽
王小华
+1 位作者
杨冰
姚金良
《杭州电子科技大学学报(自然科学版)》
2017年第2期45-50,共6页
提出了一种基于卷积神经网络CNN的中国绘画图像分类方法.首先针对过拟合问题,提出了一种改进的合成少数类过采样技术SMOTE扩增数据,然后将扩增后的数据直接输入到CNN中,经过隐藏层的卷积和亚采样,并采用校正线性单元ReLu、S形生长曲线Si...
提出了一种基于卷积神经网络CNN的中国绘画图像分类方法.首先针对过拟合问题,提出了一种改进的合成少数类过采样技术SMOTE扩增数据,然后将扩增后的数据直接输入到CNN中,经过隐藏层的卷积和亚采样,并采用校正线性单元ReLu、S形生长曲线Sigmoid替代传统的Sigmoid激活函数,提取的数据能更好地表示其特征.实验结果表明,与传统分类方法相比,新提出的方法在中国绘画图像分类上具有良好的分类能力.
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关键词
SMOTE
ReLu+Sigmoid
卷积神经网络
中国绘画图像分类
下载PDF
职称材料
题名
基于CNN的中国绘画图像分类
被引量:
3
1
作者
黄雪丽
王小华
杨冰
姚金良
机构
杭州电子科技大学
计算机
学院
中国计量学院计算机学院
出处
《杭州电子科技大学学报(自然科学版)》
2017年第2期45-50,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(61402143
61202280)
浙江省自然科学基金资助项目(LQ14F020012)
文摘
提出了一种基于卷积神经网络CNN的中国绘画图像分类方法.首先针对过拟合问题,提出了一种改进的合成少数类过采样技术SMOTE扩增数据,然后将扩增后的数据直接输入到CNN中,经过隐藏层的卷积和亚采样,并采用校正线性单元ReLu、S形生长曲线Sigmoid替代传统的Sigmoid激活函数,提取的数据能更好地表示其特征.实验结果表明,与传统分类方法相比,新提出的方法在中国绘画图像分类上具有良好的分类能力.
关键词
SMOTE
ReLu+Sigmoid
卷积神经网络
中国绘画图像分类
Keywords
synthetic minority over-sampling technique
ReLu + Sigmoid
convolutional neural network
classification of Chinese painting
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于CNN的中国绘画图像分类
黄雪丽
王小华
杨冰
姚金良
《杭州电子科技大学学报(自然科学版)》
2017
3
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职称材料
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参考文献
引证文献
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