• 烟火云雾识别比赛


    一、 采用 数据增强-autoaugment --解决样本不均衡的问题(数据共分为4类,分布不均。)

    增强样本如下


    二、融合迁移学习的分类模型

    (1)选取所有原始样本+补充增强样本,保持每个类别300张

    采用迁移学习(imageNet预训练权重)的方式

    优化器+激活函数+全连接:adam+relu+100全连接

    mobileNetV2  测试集结果-0.775 第一次提交记录

    resNet101V2 实验结果如下:

    resNet152V2 实验结果如下:

    denseNet121 实验结果如下:

     结论:resNet真是yyds。。。

    第二次提交,迁移学习resNet152V2 的结果,太恐怖了,作弊的好多,0.91才62名哎

     

    (2)选取所有原始样本+补充增强样本,保持每个类别200张

    采用迁移学习(imageNet预训练权重)的方式

    优化器+激活函数+全连接:adam+relu+128全连接

    同时,对验证集调整为0.1,即验证800*0.1=80,

    resNet152V2 实验结果如下:

      验证集0.15 DenseNet169实验结果如下 

     

    优化器+激活函数+全连接:adam+relu+100全连接 +BN

    验证集0.15

    resNet152V2 实验结果如下:

     验证集0.15 DenseNet169实验结果如下 

     (3)选取所有原始样本 保持每个类别157张

    采用迁移学习(imageNet预训练权重)的方式

    优化器+激活函数+全连接:adam+relu+100全连接+BN

    验证集0.15 resNet152V2 实验结果如下

     

    验证集0.15 DenseNet121实验结果如下 

     验证集0.15 DenseNet169实验结果如下 

     

    、训练全部权重的分类模型

    不太行,还是得迁移学习,训练样本太少了

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