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    基于主動學(xué)習(xí)的圖像分類協(xié)同訓(xùn)練模型研究

    2021-12-17 02:02柳永春李娟
    關(guān)鍵詞:樣本實驗組協(xié)同

    柳永春 李娟

    摘 要:在當(dāng)前數(shù)量龐大的網(wǎng)絡(luò)存儲圖像中,如何在過濾不相關(guān)信息的同時挖掘出具有價值的信息參量,已成為圖像處理技術(shù)的主要研究內(nèi)容之一。對此,提出一種基于主動學(xué)習(xí)的圖像分類協(xié)同訓(xùn)練模型。定義圖像樣本的不確定性水平,通過計算邊緣抽樣系數(shù)指標(biāo)的方式,建立主動型分類核函數(shù)定義項,實現(xiàn)基于主動學(xué)習(xí)的圖像分類處理。在此基礎(chǔ)上,提供穩(wěn)定的參數(shù)服務(wù)器配置環(huán)境,按照協(xié)同加速比的數(shù)值需求,確定收斂訓(xùn)練指標(biāo)的具體計算數(shù)值,完成基于主動學(xué)習(xí)的圖像分類協(xié)同訓(xùn)練模型研究。在面對等量存儲圖像數(shù)據(jù)時,協(xié)同訓(xùn)練模型比傳統(tǒng)向量機模型的信息過濾速度更快,所挖掘出信息參量的價值潛力更大,可較好解決基于圖像處理技術(shù)的實用性問題。

    關(guān)鍵詞:主動學(xué)習(xí);圖像分類;協(xié)同訓(xùn)練;樣本不確定性;抽樣系數(shù);核函數(shù);參數(shù)服務(wù)器;加速比

    中圖分類號:O212;TP391? 文獻標(biāo)識碼:A? 文章編號:1673-260X(2021)11-0003-04

    0 引言

    主動學(xué)習(xí)是機器學(xué)習(xí)算法的特殊表現(xiàn)方式,能夠在解決類別歸屬問題的同時,給予大量的數(shù)據(jù)樣本,并借助不同的處理模型,對這些樣本信息進行分類處理,從而生成多個不同的門限判別條件?;ヂ?lián)網(wǎng)空間中,每一個數(shù)據(jù)樣本都有其直屬的信息類別,且通常情況下,每個信息類別中可包含多個數(shù)據(jù)樣本,但一個數(shù)據(jù)樣本卻只能屬于一種信息類別[1,2]。若將主動學(xué)習(xí)算法看作是從“數(shù)據(jù)”到“類別”的函數(shù)映射關(guān)系,則可根據(jù)機器學(xué)習(xí)理論中的數(shù)據(jù)定義思想,對信息參量進行分類處理,從而使得無類別數(shù)據(jù)的學(xué)習(xí)準(zhǔn)確率水平得以大幅提升。

    由于互聯(lián)網(wǎng)空間的多樣性存儲能力,在實施圖像信息存儲指令時,極容易因不合理的信息過濾關(guān)系,從而導(dǎo)致有價值信息的挖掘準(zhǔn)確性下降。傳統(tǒng)向量機模型以簇間通信協(xié)議為基礎(chǔ),在跨越第三方網(wǎng)絡(luò)主體的同時,降低圖像信息訓(xùn)練所需的簇間通信量水平,從而使得有價值信息得以暴露。然而,此方法在信息過濾方面的處理速度較慢,并不具備較強的信息挖掘潛力?;诖?,引入主動學(xué)習(xí)算法,通過定義圖像樣本不確定性條件的方式,建立新型的圖像分類協(xié)同訓(xùn)練模型,并在主動分類核函數(shù)的作用下,完成對參數(shù)服務(wù)器的準(zhǔn)確配置。

    1 基于主動學(xué)習(xí)的圖像分類處理

    圖像分類處理作為協(xié)同訓(xùn)練模型搭建的基礎(chǔ)處理環(huán)節(jié),由樣本不確定性分析、邊緣抽樣系數(shù)計算、主動分類核函數(shù)定義三個步驟組成,在主動學(xué)習(xí)算法支持下,具體操作流程如下。

    1.1 圖像樣本不確定性

    圖像樣本是對網(wǎng)絡(luò)圖像存儲能力的描述,在主動學(xué)習(xí)算法的支持下,圖像樣本空間就越大,與之匹配的網(wǎng)絡(luò)圖像存儲能力也就越強。圖像樣本不確定性是一種泛化應(yīng)用能力,在圖像樣本的空間中,相鄰的兩個圖像數(shù)據(jù)雖然具備無限接近的能力,但卻始終不會完全地解除,因而越大圖像樣本空間,其中的樣本不確定性能力也就越弱[3,4]?;谥鲃訉W(xué)習(xí)算法的圖像樣本選擇能夠較好避免不確定性條件對于互聯(lián)網(wǎng)存儲能力的影響,且整個存儲過程中的所有指令行為都保持主動性的能力。因此,無論圖像樣本空間的增大或減小,主動學(xué)習(xí)算法都能較好穩(wěn)定有價值信息參量的傳輸與應(yīng)用能力。規(guī)定?字代表圖像樣本空間中的信息度量值,P?字代表度量值為?字時的圖像樣本存儲量,聯(lián)立上述物理量,可將基于主動學(xué)習(xí)算法的圖像樣本不確定性條件定義為:

    1.2 邊緣抽樣系數(shù)

    邊緣抽樣是主動學(xué)習(xí)算法中的慣用處理手段,由于圖像樣本不確定性條件的存在,該項處理行為能夠直接決定圖像分類的最終執(zhí)行結(jié)果。當(dāng)所處圖像信息空間較大時,邊緣抽樣系數(shù)的實值結(jié)果也會隨之增大;而當(dāng)圖像信息空間較小時,邊緣抽樣系數(shù)的實值結(jié)果也會隨之減小[5,6]。換句話說,邊緣抽樣系數(shù)是一個靈活性較大的指標(biāo)參量,能夠干預(yù)圖像分類的實際處理行為,且隨著圖像樣本不確定性能力的減弱,受到主動學(xué)習(xí)算法影響的圖像有價值信息量也會逐漸增大,這也是邊緣抽樣系數(shù)能夠在一定程度上決定圖像分類處理行為方向的主要原因[7]。設(shè)?琢代表有價值圖像信息的抽樣參量值,?著代表主動學(xué)習(xí)算法的抽樣參量值,聯(lián)立公式(1),可將圖像分類的邊緣抽樣系數(shù)表示為:

    1.3 主動分類核函數(shù)

    主動分類核函數(shù)決定了主動學(xué)習(xí)算法的實際應(yīng)用能力,在允許圖像樣本不確定性條件存在的情況下,網(wǎng)絡(luò)主機往往需要同時存儲大量的圖像樣本數(shù)據(jù),而隨著邊緣抽樣系數(shù)的增大,核函數(shù)所屬的范圍區(qū)間也會不斷提升,直至主動學(xué)習(xí)算法能夠完全負(fù)擔(dān)圖像樣本數(shù)據(jù)的實際存儲需求。若已知邊緣抽樣系數(shù)的準(zhǔn)確計算數(shù)值,則可按照主動學(xué)習(xí)算法的具體要求,對已存儲圖像樣本數(shù)據(jù)所處空間進行安排,一方面為后續(xù)圖像分類與協(xié)同處理提供信息參量支持,另一方面也可避免已存儲圖像數(shù)據(jù)出現(xiàn)明顯的堆積行為[8,9]。設(shè)i1代表第一個圖像信息分類條件,in代表第n個圖像信息分類條件,聯(lián)立公式(2),可將基于主動學(xué)習(xí)算法的分類核函數(shù)定義為:

    2 圖像分類協(xié)同訓(xùn)練模型的應(yīng)用

    遵循主動學(xué)習(xí)算法的具體應(yīng)用需求,按照參數(shù)服務(wù)器配置、協(xié)同加速比確定、收斂訓(xùn)練指標(biāo)計算的處理流程,完成圖像分類協(xié)同訓(xùn)練模型的設(shè)計與搭建。

    2.1 參數(shù)服務(wù)器配置

    參數(shù)服務(wù)器是網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中的重要應(yīng)用元件,可負(fù)擔(dān)與圖像信息相關(guān)的分類協(xié)調(diào)處理任務(wù),并且可在執(zhí)行任務(wù)指令的同時,記錄各級訓(xùn)練節(jié)點所處的實時位置。參數(shù)服務(wù)器位于網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)體的頂層應(yīng)用組織中,可在主動學(xué)習(xí)算法的作用下,向下級服務(wù)器傳達與圖像信息相關(guān)的數(shù)據(jù)處理指令。由于服務(wù)器內(nèi)部包含多條數(shù)據(jù)傳輸通道,因此這些信息處理指令的最終傳輸位置并不局限于單一的協(xié)同訓(xùn)練節(jié)點[10,11]。一般情況下,一個訓(xùn)練節(jié)點中必須完整包含一個協(xié)同訓(xùn)練模型與多類型的圖像數(shù)據(jù)信息,前者負(fù)責(zé)執(zhí)行參數(shù)服務(wù)器的核心處理指令,后者則可借助其他空余信道進入相應(yīng)的模型空間進行長期存儲。

    2.2 協(xié)同加速比

    隨著網(wǎng)絡(luò)存儲圖像信息量數(shù)值的提升,主動學(xué)習(xí)算法的作用能力也在逐漸增強,一般的參數(shù)服務(wù)器可能沒辦法完全滿足圖像的分類與協(xié)同訓(xùn)練處理需求。因此,網(wǎng)絡(luò)主機可將這種期望放置于圖像信息集群之上[12,13]。設(shè)m0代表加速前的圖像信息單位處理量,m1代表加速后的圖像信息單位處理量,聯(lián)立公式(3),可將圖像分類的協(xié)同加速比定義為:

    ?2.3 收斂訓(xùn)練指標(biāo)

    收斂性是圖像信息在網(wǎng)絡(luò)存儲環(huán)境中所具備的關(guān)鍵訓(xùn)練能力,在已知協(xié)同加速比數(shù)值的情況下,可認(rèn)為收斂性能力越強,參數(shù)服務(wù)器所具備的圖像信息分類能力也就越強。收斂訓(xùn)練指標(biāo)是一類邊緣化應(yīng)用變量,其定義過程受到多個干擾條件的影響,但由于主動學(xué)習(xí)算法的存在,該項物理量的數(shù)值水平也基本不具備無線擴張的變化能力[15,16]。限定一個定值空間作為圖像信息的存儲環(huán)境,往往隨著協(xié)同樣本數(shù)量的增大,計算所得的收斂訓(xùn)練指標(biāo)數(shù)值才會不斷減小,直至能夠與協(xié)同加速比數(shù)值保持相對匹配的參數(shù)影響關(guān)系。設(shè)v0代表圖像信息的最小存儲系數(shù),?茁代表協(xié)同數(shù)據(jù)信息的固定提取條件,聯(lián)立公式(4),可將收斂訓(xùn)練指標(biāo)計算結(jié)果表示為:

    3 實驗結(jié)果分析

    為了驗證提出的基于主動學(xué)習(xí)的圖像分類協(xié)同訓(xùn)練模型的應(yīng)用性能,將提出的基于主動學(xué)習(xí)的圖像分類協(xié)同訓(xùn)練模型設(shè)置為實驗組,將傳統(tǒng)向量機模型設(shè)置為對照組,進行單位時間內(nèi)的圖像信息過濾速度的對比測試,和QRP指標(biāo)變化規(guī)律的對比測試。配置實驗檢測環(huán)境,分別將實驗組主機、對照組主機與核心網(wǎng)絡(luò)控制器相連,實驗參數(shù)如表1所示。

    在互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境中提取兩組等量的圖像數(shù)據(jù)信息作為實驗對象,分別將其輸入實驗組與對照組控制主機中,確保其他外界干擾條件始終保持不變,記錄相關(guān)實驗指標(biāo)在既定時間節(jié)點處的真實數(shù)值水平。

    3.1 單位時間內(nèi)的圖像信息過濾速度測試

    單位時間內(nèi)的圖像信息過濾速度可用來表示為網(wǎng)絡(luò)主機對于圖像數(shù)據(jù)的存儲能力,當(dāng)信息過濾速度較快時,網(wǎng)絡(luò)主機往往具備較強的圖像數(shù)據(jù)存儲能力;而當(dāng)信息過濾速度較慢時,網(wǎng)絡(luò)主機則具備較弱的圖像數(shù)據(jù)存儲能力。實驗時間為50min,以每10min作為一個檢測時間段,共分為5組實驗組別,檢測實驗組與對照組在不同時間內(nèi)的圖像信息過濾速度,并記錄了實驗組、對照組圖像信息過濾速度的具體數(shù)值表現(xiàn)情況,如表2所示。

    由表2可知,在以10min作為一個檢測時長的5組實驗組中,實驗組圖像信息過濾速度值在每一個單位時長中,均保持相對穩(wěn)定數(shù)值存在的狀態(tài),只有第二、第三與第四、第五個單位時長之間,出現(xiàn)了較為明顯的數(shù)值下降變化趨勢,最小速度值6.2Mb/s,最大速度值7.3Mb/s;對照組圖像信息過濾速度在每一個單位時長內(nèi)的數(shù)值變化趨勢均不相同,在第二、第三與第三、第四個單位時長之間,產(chǎn)生了明顯下降的變化狀態(tài),最小速度值3.1Mb/s,最大速度值4.0Mb/s。對比實驗組的檢測結(jié)果,對照組的整體均值水平遠遠低于實驗組數(shù)值,說明基于主動學(xué)習(xí)圖像分類協(xié)同訓(xùn)練模型的應(yīng)用,加快了圖像信息的過濾速度,單位時間內(nèi)的圖像信息過濾速度較快,促進了網(wǎng)絡(luò)主機對于圖像數(shù)據(jù)的實際存儲能力。

    3.2 QRP指標(biāo)測試

    QRP指標(biāo)可以描述網(wǎng)絡(luò)主機挖掘出圖像信息參量所具有的價值潛力。一般情況下,QRP指標(biāo)所表現(xiàn)出的數(shù)值水平越高,網(wǎng)絡(luò)主機挖掘出圖像信息參量所具有的價值潛力也就越大,二者之間始終保持一種正相關(guān)性影響變化關(guān)系。因此,對實驗組與對照組進行QRP指標(biāo)的測試,分為兩個實驗階段,分別為0-25min時間段和0-25min時間段,并記錄實驗組與對照組QRP指標(biāo)數(shù)值的實際變化情況,如圖2所示。

    結(jié)合圖2所示的實驗結(jié)果可知,在本次實驗的兩個時間段測試中,在0-25min的實驗階段內(nèi),實驗組QRP指標(biāo)曲線大部分位于對照組曲線上端,也有小部分位于對照組曲線下端,實驗組QRP指標(biāo)的最高值為87.1%,高于對照組最高值80.3%;而在30-55min的實驗階段內(nèi),實驗組QRP指標(biāo)曲線完全位于對照組曲線上端,實驗組QRP指標(biāo)的最高值為89.7%,高于對照組最高值52.4%。根據(jù)兩個測試時間段的QRP指標(biāo)測試結(jié)果,實驗組QRP的最高指標(biāo)為87.1%,遠高于對照組的QRP最高指標(biāo)為80.3%,提高了9.4%。由此可以說明,應(yīng)用分類協(xié)同訓(xùn)練模型后,QRP指標(biāo)的最大表現(xiàn)數(shù)值出現(xiàn)了明顯上升的變化趨勢,能夠適應(yīng)挖掘具有巨大價值潛力圖像信息參量的應(yīng)用現(xiàn)狀。

    4 結(jié)束語

    隨著主動學(xué)習(xí)算法的應(yīng)用,圖像分類協(xié)同訓(xùn)練模型在網(wǎng)絡(luò)存儲空間中,可有效過濾不相關(guān)信息,從而挖掘出更具價值的信息參量,由于圖像樣本是在具備較強的不確定性,因此只有在已知邊緣抽樣系數(shù)的條件下,才能建立穩(wěn)定的主動分類核函數(shù)定義式。從全局化角度來看,這種新型協(xié)同訓(xùn)練模型更能適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)空間對于圖像數(shù)據(jù)信息的實際存儲需求,與傳統(tǒng)向量機模型相比,實用性能力更強。

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