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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 359 毫秒
1.
将统计模式识别和统计信号处理进行比较可以看出,对所用的一些统计工具而言,这两个领域的数据形式是相似的,因此信号处理的某些思想也可用于模式识别。文献1初步推导出总体维纳滤波的形式,该文进一步开展了分体维纳滤波。实验中,从原型模式由滤波后产生的位移了解其实际行为,并描绘了相应的总体和分体滤波特性曲线;实际识别效果符合预期估计,聚集度揭示其直接原因。  相似文献   

2.
引入修正因子的局部维纳滤波图像去噪   总被引:1,自引:0,他引:1  
维纳滤波是一种古典的去噪方法,它是最小均方误差意义上的最优线性滤波。在对它的性能分析后,噪声方差修正因子被引入。实验结果表明,这一方法虽然简单,但是有效改善了传统局部维纳滤波的性能。  相似文献   

3.
基于多元图结构子模式表示的模式识别方法*   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对统计模式识别和结构模式识别方法各自的局限性,提出一种基于多维数据多元图结构子模式表示(包括图形基元和特征基元表示)的模式识别方法,它体现了模式识别问题研究的一种新思维,具有鲜明的可视化特点。应用多维数据多元图表示原理实现无结构数据的结构化表示,提取出表征多元图图形的图形基元和特征基元,将对象表达为多元图结构特征子模式进行分类识别。利用UCI机器学习数据库中的Iris数据进行了分类实验,实验对比结果显示该方法具有较好的识别效果。  相似文献   

4.
黄剑文 《福建电脑》2013,(10):68-69,212
本文研究了三种重要的多通道语音增强算法:传统的维纳滤波,信号子空间,基于时空渐进预测的最小失真去噪算法,通过理论分析比较及实验比较分析,总结这三种算法的优缺点及适用情景.  相似文献   

5.
基于生物视觉显著性的车辆车型识别   总被引:2,自引:1,他引:1  
车型的识别问题是典型的目标识别问题,根据生物视觉与模式识别理论,对车辆车型的检测与识别进行了研究,提出了基于最小错误概率的特征显著性车型识别算法。该算法对车型的多个特征进行显著性比较,对较显著的特征赋予较大的权值,然后对多特征的识别结果进行融合处理。实验结果表明该算法对车型的识别具有较高的识别率。  相似文献   

6.
基于模糊神经网络的人脸识别方法研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
人脸识别是模式识别研究领域的重要课题,具有广阔的应用前景。本文提出了基于模糊神经网络的人脸识别方法。首先用最优鉴别分析方法提取人脸的最优鉴别矢量集,构成特征空间,然后在特征空间中设计模糊神经网络分类器。在ORL人脸图象库上的实验结果表明了该方法的有效性。  相似文献   

7.
提出一种多小波基维纳图像去噪方法.它把多个小波基用于小波维纳滤波图像去噪,利用多个小波各自独有的特性和维纳滤波估计最小误差估计的优点,达到对图像更有效去噪的目的.实验结果表明,该方法可以有效降低图像噪声,同时,较好地保持图像视觉效果.  相似文献   

8.
特征选择是模式识别与数据挖掘的关键问题之一,它可以移除数据集中的冗余和不相关特征以提升学习性能。基于最大相关最小冗余准则,提出一种新的基于相关性与冗余性分析的半监督特征选择方法(S2R2),S2R2方法独立于任何分类学习算法。该方法首先对无监督相关度信息度量进行分析与扩充,然后结合信息增益,设计一种半监督特征相关性与冗余性度量,可以有效识别与移除不相关和冗余特征,最后采用增量搜索技术贪婪地构建特征子集,避免搜索指数级大小的解空间,提高算法的运行效率。本文还提出S2R2方法的快速过滤版本,FS2R2,以更好地应对大规模特征选择问题。多个标准数据集上的实验结果表明了所提方法的有效性和优越性。  相似文献   

9.
基于多小波基维纳滤波图像去噪   总被引:5,自引:0,他引:5  
黄明辉  朱维彰 《微机发展》2004,14(2):89-90,94
提出一种多小波基维纳图像去噪方法。它把多个小波基用于小波维纳滤波图像去噪,利用多个小波各自独有的特性和维纳滤波估计最小误差估计的优点,达到对图像更有效去噪的目的。实验结果表明,该方法可以有效降低图像噪声,同时,较好地保持图像视觉效果。  相似文献   

10.
特征选择的基本任务是如何从许多特征中找出那些最有效的特征,即研究如何把高维特征空间压缩到低维特征空间。特征选择在数据挖掘、图象处理、数据压缩、模式识别等诸多方面有广泛的应用,本文简介了神经网络的特征选择与提取方法。  相似文献   

11.
针对主成分分析(PCA)算法获取的主成分向量不够稀疏,拥有较多的非零元这一问题,使用重加权方法对PCA算法进行优化,提出了一个新的提取高维数据特征的方法,即重加权稀疏主成分分析(RSPCA)算法。首先,将重加权l1最优化框架和LASSO回归模型引入到PCA算法数学模型中,建立新的数据降维模型;然后,使用交替最小化算法、奇异值分解算法、最小角回归算法等方式对模型进行求解;最后,使用人脸识别实验对算法效果进行了验证。在实验中使用K折交叉验证的方法针对ORL人脸数据集分别使用PCA算法和RSPCA算法进行识别实验。实验结果表明,RSPCA算法在获取更稀疏解的情况下仍拥有着不弱于PCA算法的表现,平均识别准确率达到95.1%,所提算法与表现最好的sPCA-rSVD算法相比,识别准确率提高了6.2个百分点;针对手写数字识别这一具体现实应用进行求解,获取到平均识别准确率96.4%的良好实验效果。证明了所提方法在人脸识别及书写数字识别方面的优异性。  相似文献   

12.
实用人脸识别系统的本征脸法实现   总被引:18,自引:0,他引:18  
本征脸法将图像看做矩阵,计算本征值和对应的本征向量作为代数特征进行识别,具有无需提取眼嘴鼻几何特征的优点,但在单样本时识别率不高,且在人脸模式数较大时计算量大,将人脸模式的多外样本作为子模式,并将较多的人脸模式部分相交地分组,采用基于贝叶斯理论和结合规则,以减小计算量和便于识别系统的扩展,有用ORL和AR图像库的实验表明,本征脸法在采用多样本训练后,识别率和识别时间都较好;识别系统可分布并行计算加快训练,在增加新人脸模式时,系统可以方便地进行扩展,并保持较高的识别率。  相似文献   

13.
针对人体动作识别中传统方法在分类决策方面存在问题和缺陷,提出了一种新颖的基于深度神经网络(DNN)和遗传算法(GA)合并算法的非线性分类决策方法。首先,提出的合并算法在整个训练集合上对特征提取器进行组合,进而组合成不同的两个独立网络;再利用DNN对两个独立网络进行初始化,进一步利用GA对两个网络进行合并。然后将网络的偏差和权重表示为每层网络间的一个矩阵;最后,利用DNN对网络的偏差和权重进行训练,并在合并过程中将矩阵中的每一行当作一个染色体。实验采用了标准MNIST数据集对提出算法的性能进行评估。评估结果显示实验过程中的交叉和突变操作增加了神经元节点,提高了识别性能,并且弱化了不相关和相关神经元节点。因此,提出算法的错误率更低,网络性能更优异。  相似文献   

14.
人脸图像的特征提取是人脸识别系统中最关键同时也是难题之一。流形学习算法是近些年的人脸识别和语音识别两个领域应用较多的非线性降维方法。通过对人脸识别系统的研究,现提出一种全新的基于2DPCA(Two-Dimentional PCA)和流形学习LPP(Locality Preserving Projections)算法的特征提取方法,可为今后深入研究人脸识别技术提供较好的参考。仿真实验表明,该算法与传统特征提取PCA、LDA算法相比,可以取得更好的识别率。  相似文献   

15.
介绍一种基于明暗度二值化的车牌模糊识别的算法.这种算法在车牌识别的使用可以有效避免因光照、车辆运动速度及车牌清晰度、光洁度而带来的误识别.介绍了这种算法的构建、实验平台、实验环境、实验处理结果,并对结果进行了讨论.  相似文献   

16.
非特定人手语识别问题中的合成数据驱动方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对手语识别研究中训练样本缺乏,提出了一种衍生数据的方法,有效地解决了动态多数据流手语训练用样本合成问题.利用mean-shift算法可以方便、快捷地得到密度函数梯度的变化方向,从而控制衍生的方向和强度.算法同时考虑到合成样本尽可能包含非特定人的信息及其有效性,对数据所实现的变形不会被识别系统的初始化过程逆转.合成数据驱动的效果受模型的容量、合成的强度与方向影响.在多种实验环境下对驱动效果进行评估,识别率有所提高,在某些例子中提高明显.  相似文献   

17.
针对运用MB-LBP算法提取的人脸特征维数较高、而直接用MB-LBP算法提取的特征进行人脸识别时计算量较大的问题,提出一种融合MB-LBP和Multilinear PCA算法的新的人脸识别方法。首先利用MB-LBP算法提取人脸图像的特征;然后用Multilinear PCA算法对提取的人脸特征进行降维;最后用最近邻分类器进行人脸识别。在FERET人脸库上进行验证,实验结果表明,该方法的识别率高于传统PCA、分块PCA、LBP和PCA相结合的方法。  相似文献   

18.
介绍了颜色矩、Hu矩、Zernike矩、小波矩等特征提取算法,改进了大小特征提取算法。针对单一特征提取算法提取特征信息不全面,不能区别对待识别样本,识别率低等问题提出了一种改进特征提取算法,该算法由上述五种算法通过特征距离自优化组合生成。介绍了算法公式,执行流程,结合项目建立了特征库。通过选取几类易于混淆的水果进行识别试验,结果表明采用改进特征提取算法的识别率明显优于单一特征提取算法,只是识别的平均时间略有延长,但可满足实时识别的要求的别足。  相似文献   

19.
特征提取是虹膜识别的关键技术;由于虹膜图像具有丰富的纹理,提出了基于小波包分解的虹膜识别算法。小波包分解不仅包含了图像的低频部分而且还保留了高频部分,它能够有效地提取虹膜纹理特征,并按hamming距离对虹膜进行匹配。实验结果表明,该算法具有良好的鲁棒性。  相似文献   

20.
自适应遗传神经算法及故障识别   总被引:5,自引:0,他引:5  
该文在改进遗传算法和神经网络反向传播算法的基础上,探讨了一种自适应遗传神经算法与结合模型,并将其应用于变压器故障识别。实验数据表明:该算法收敛速度快,能有效地识别故障,对类似电气设备的故障识别有参考价值。  相似文献   

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