Invention Grant
- Patent Title: 一种基于龙芯派的多类别深度学习图像识别方法及其应用
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Application No.: CN201811374115.1Application Date: 2018-11-19
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Publication No.: CN109543744BPublication Date: 2022-10-14
- Inventor: 赵静 , 王弦 , 谢非 , 牛友臣
- Applicant: 南京邮电大学
- Applicant Address: 江苏省南京市鼓楼区新模范马路66号
- Assignee: 南京邮电大学
- Current Assignee: 南京邮电大学
- Current Assignee Address: 江苏省南京市鼓楼区新模范马路66号
- Agency: 南京苏科专利代理有限责任公司
- Agent 姚姣阳; 杜春秋
- Main IPC: G06V10/764
- IPC: G06V10/764 ; G06V10/774 ; G06V10/82 ; G06V10/77 ; G06N3/04 ; G06N3/08

Abstract:
本发明提出了一种基于龙芯派的多类别深度学习图像识别方法,该方法包括以下步骤:获取待识别类别的图像数据集;在计算机平台下搭建AlexNet网络模型,并利用图像数据集训练AlexNet网络模型,以得到训练参数;在龙芯派平台下实现多类别深度学习图像识别程序;设计图形用户界面,实现由用户选取待识别图像,自动显示目标图像所属类别。本发明利用了深度学习在图像识别领域的优势,可在龙芯2K1000平台下实现100类日常生活中常见对象的自动分类,具有出色的识别准确率和识别速度,应用前景广泛。
Public/Granted literature
- CN109543744A 一种基于龙芯派的多类别深度学习图像识别方法及其应用 Public/Granted day:2019-03-29
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