一种基于相似度重学习的在线跨模态检索方法及系统[发明专利]

专利名称:一种基于相似度重学习的在线跨模态检索方法及系统
专利类型:发明专利
发明人:刘兴波,康潇,聂秀山,尹义龙,郭杰
申请号:CN202210083149.5
申请日:20220125
公开号:CN114117153A
公开日:
20220301
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明公开了一种基于相似度重学习的在线跨模态检索方法及系统,包括:获取原始数据样本,并划分为多个小组,构建训练集;构建哈希码学习的目标函数,利用所述训练集对目标函数进行训练,得到每一批数据对应的哈希码和哈希函数,并存入检索库;根据样本外拓展映射生成待查询样本的哈希码;基于数据流中的新样本数据对检索库中原始样本数据的哈希码进行更新;将待查询样本的哈希码与检索库中的更新后的哈希码进行比较,按海明距离从小到大排序返回检索结果。本发明实现了在不重新训练原始数据的前提下为新数据生成哈希表示,同时通过对新旧数据的相似关系的挖掘和新数据标签信息的利用,大大提高了检索精度。
申请人:山东建筑大学
地址:250101 山东省济南市历城区临港开发区凤鸣路1000号
国籍:CN
代理机构:济南圣达知识产权代理有限公司
代理人:董雪

本文发布于:2024-09-22 20:32:01,感谢您对本站的认可!

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