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张小明 2026/1/10 1:44:22
wordpress acf 收费,深圳网页设计公司搜行者seo,网站建设与维护工作,重庆百度推广优化整个程序是一个基于进化算法的多模态融合架构搜索框架#xff08;DC-NAS#xff09;#xff0c;核心目标是自动搜索最优的多模态特征融合架构#xff0c;用于分类任务。以下是程序的完整执行流程#xff0c;并同步说明各辅助文件的调用时机和作用#xff1a; 一、初始化阶…整个程序是一个基于进化算法的多模态融合架构搜索框架DC-NAS核心目标是自动搜索最优的多模态特征融合架构用于分类任务。以下是程序的完整执行流程并同步说明各辅助文件的调用时机和作用一、初始化阶段环境与配置准备启动入口从train_DC.py开始执行首先加载配置参数和基础模块。调用config.get_configs()获取超参数如种群大小、迭代次数、融合方式等定义数据路径和GPU资源。忽略冗余警告simplefilter和TensorFlow日志os.environ[TF_CPP_MIN_LOG_LEVEL]确保输出简洁。数据加载与预处理调用datasetsplit/split.pyload_data_features()从5个视图目录view_data_dir1到view_data_dir5加载多模态数据每个目录对应不同的数据拆分或视图来源。通过splits_data()使用StratifiedShuffleSplit进行分层抽样生成训练集的不同比例拆分用于后续种群训练的多样性并将数据整理为data_list包含训练集、测试集、标签等。调用data_utils/data_uitl.pyget_views()实际读取每个视图的.npy数据文件如rgb1train.npy、dep1test.npy并将标签转换为独热编码to_categorical。二、种群初始化生成初始模型结构生成初始种群train_DC.py调用population_init.generate_population_tree()生成初始模型结构种群ini_population。调用random_tree.pyrandomTree()随机生成树结构其中叶节点代表视图如1a、2b数字为视图号字母为数据子集标识内部节点代表融合操作如-0对应add。调用utils_tree.pynew_tree()辅助生成随机树结合配置中的视图数量nb_view和融合方式fusion_ways确保结构合法性。三、进化迭代训练与优化种群进化算法的核心循环train_DC.py的train()函数共执行nb_iters次迭代每次迭代包含训练评估和进化操作两个阶段。阶段1种群训练与评估多进程并行多进程分配multi_proccess_train()函数管理训练任务根据gpu_list分配GPU资源使用multiprocessing.Pool并行训练种群中的个体。调用list2str_tree()将模型结构编码为字符串通过shared_code_sets记录已训练结构避免重复计算。单个模型训练train_individual()解析编码从个体编码如[1a, 2b, -0]中提取视图号和数据子集调用tree_to_strlist.viewfusion()转换为树结构。构建模型调用code2net_tree.py的code2net_tree()将树结构转换为Keras模型为每个视图创建输入层、BatchNorm和Dropout层通过Dense层统一特征维度。递归执行融合操作fusion()函数支持add/mul/cat等方式最终输出分类结果softmax层。训练与评估使用ModelCheckpoint保存最优模型EarlyStopping防止过拟合。评估测试集准确率sklearn.metrics.accuracy_score记录模型参数总量结果写入result.csv调用utils.write_result_file()。阶段2进化操作生成下一代种群生成后代train_DC.py调用gen_offspring_tree.gen_offspring()从当前种群P_t生成后代Q_t。交叉操作调用gen_offspring_tree.py的crossover()随机选择两棵树的非根节点作为交叉点交换子树split_tree()分割树paste()拼接子树。调用quchong()去重重复视图节点确保结构合法性。变异操作调用gen_offspring_tree.py的mutation()随机修改节点标签视图节点如1a→3b或融合节点如-0→-2。或通过mutation_new_tree_crossover()与随机新树交叉实现变异。选择与更新从父代P_t和后代Q_t中筛选最优个体组成下一代种群P_{t1}** 调用best_fives.py** 存档最优结构best_fivess、Archive1等。四、结束阶段输出最优结果迭代结束后最优模型结构和性能保存在result.csv和best_fives.py的变量中可用于后续部署或分析。调用utils.pyload_result()加载历史结果辅助选择最优个体。各文件调用关系与核心作用总结阶段核心文件辅助文件主要作用初始化train_DC.pyconfig.py、split.py加载配置、准备多模态数据种群生成train_DC.pyrandom_tree.py、utils_tree.py生成随机树结构作为初始模型模型训练train_DC.pycode2net_tree.py、utils.py树结构转模型、训练评估、记录结果进化操作gen_offspring_tree.pytest_treelib.py交叉/变异生成新结构去重和深度控制最优解存档train_DC.pybest_fives.py保存迭代过程中的最优模型结构整个流程通过进化算法不断迭代优化模型结构结合多进程并行训练提高效率最终找到性能最优的多模态融合架构。
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