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1.
视觉词汇的主成分线性编码方法
艾浩军
张敏
方禹
赵梦蕾
李泰舟
王红霞
《软件学报》
2013,24(S2):42-49
针对视觉物体分类中视觉词汇局部线性编码缺少显著性检验和共线性分析的问题,提出了主成分线性编码方法,选择与特征点具有最强线性相关性的
K
近邻视觉单词,采用主成分多元线性回归方法以解决视觉单词的共线性问题,从而减小编码系数的偏差和不稳定,提高视觉物体分类的精度.依据图像量化结果的稀疏性是影响分类精度的重要因素,进一步对主成分线性编码得到的量化结果做稀疏性分析并进行能量正则化处理,提高分类效率.实验结果表明,与已有方法相比,平均分类正确率提高了1%以上.
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