基于迁移学习的稀缺样本颜料数据库构建方法

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基于迁移学习的稀缺样本颜料数据库构建方法
申请号:CN202510848908
申请日期:2025-06-24
公开号:CN120687532A
公开日期:2025-09-23
类型:发明专利
摘要
本发明是基于迁移学习的稀缺样本颜料数据库构建方法,具体步骤为:收集现代合成颜料数据作为源域数据,包含RGB值、LAB值及光谱反射率,同时收集汉代文物颜料样本进行XRF和拉曼光谱分析,通过白平衡算法和小波变换进行数据校正和去噪;使用现代合成颜料数据对卷积神经网络进行预训练,输入为颜料的RGB值和光谱反射率数据,采用Adam优化器和交叉熵损失函数,训练100个epoch以学习颜料的颜色和光谱特征;模型微调;在微调后的模型中应用Prototypical Networks算法;数据库构建与验证。本发明通过利用现代合成颜料数据预训练模型,并结合少量文物样本进行微调,构建了更为精确和可靠的颜料数据库。
技术关键词
数据库构建方法 样本 反射率数据 原型 分类准确率 光谱分析 验证数据库 模型预训练 预训练模型 数据校正 优化器 颜色 标签 卷积神经网络模型 神经网络架构 交叉验证方法 算法
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