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相似文献
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1.
对于人脸识别系统来说,人脸图像的特征提取和匹配是决定人脸识别系统性能的关键所在。文中提出基于隐马尔科夫模型的人脸识别方法。首先,根据人脸的特点建立马尔科夫模型,然后对图像进行预处理,再利用采样窗对人脸图像进行采样并进行离散余弦变换,提取变换后的系数作为观察向量。最后对人脸图像进行HMM训练,训练结束后即建立了一个人的HMM。基于DCT系数的二维隐马尔科夫模型由于充分利用了人脸图像的二维统计特性,具有较高的识别率。实验结果证明此方法在准确性方面具有良好的性能。  相似文献   

2.
基于增益的隐马尔科夫模型的文本组块分析   总被引:7,自引:0,他引:7  
本文提出一种基于增益的隐马尔科夫模型(Transductive HMM)的方法,用于文本组块(Text Chunking)分析的研究。该方法将一些上下文信息导入隐马尔科夫模型(HMM),构造增益的隐马尔科夫模型(Transductive HMM)。该模型不需要修改标准的隐马尔科夫模型的训练和标注过程,只需要对训练语料根据导入的上下文信息进行相应的转换。实验结果显示,该方法在文本组块分析方面是有效的。  相似文献   

3.
以网络评论为研究对象,试图把隐马尔科夫模型从已经成功应用的模式识别领域推广到语义倾向性分析系统.与传统倾向性识别系统不同的是,此理论通过建立隐马尔科夫分类模型,将未知文本进行状态序列化,得到文本中所有的词语所对应的倾向性,然后选定多数词的倾向性来作为文本的总体语义倾向.实验表明,当训练数据越全面、规模越大时,识别率越高.  相似文献   

4.
张向刚  唐海  付常君  石宇亮 《计算机科学》2016,43(7):285-289, 302
步态是指人体走路时的姿态,步态识别是近年来生物特征识别领域一个备受关注的研究方向。步态阶段的区分是步态识别的重要内容。以隐马尔科夫模型(HMM)为基础,基于安装在膝关节的编码器和大腿部的加速度传感器,在外骨骼辅助行走中识别步态的不同阶段。首先进行数据预处理和特征提取;其次对隐马尔科夫步态识别算法进行设计,包括结构的建立、参数的训练和最终的识别;最后对性能进行评估,总体正确率达到91.06%,说明HMM用于步态阶段识别具有较好的性能。  相似文献   

5.
提出一种基于改进的隐马尔科夫模型的人脸识别方法。该方法在待识别头像预处理过程中增加了光照补偿操作,减少光照对人脸识别的影响,提高识别的效率;图像在匹配的过程中,将观察序列平均分成几等分,与训练好的HMM相比较时,采用一边比较,一边筛选的方法,提高了识别的速率。实验结果表明,改进后的方法既可以提高识别效率,同时也能提高识别速率。  相似文献   

6.
何丽 《数字社区&智能家居》2014,(8):1711-1712,1721
在目前实时风险管理整体现状的研究基础上,该文独立设计出了一种实时风险管理的框架。理论分析表明,与传统做法相比较,改进后的实时风险评估子模块不仅节省存储空间而且在与其它子模块进行交互时更具有实时性,得到的风险值也更加合理。  相似文献   

7.
在网站的建设与维护中,为了提升服务器效率,加强安全保密性等原因需要区分普通用户和网络爬虫程序。但是一些不完善或恶意的设计使得针对爬虫程序的检测变得困难,这些爬虫程序不仅加重网站的负担,也危害了网络的安全。为了解决这一问题,本文提出一种利用行为模式进行检测的技术,采用隐马尔科夫模型描述行为模式,并使用Matlab仿真实现高精度的检测效果。结果表明,利用隐马尔科夫模型的检测技术可以实现高精确度和低错误率的网络爬虫检测。   相似文献   

8.
9.
以伪二维隐马尔科夫模型(Pseudo two-dimensional hidden Markov model P2DHMM)为基础,通过构建参考图像与测试图像匹配模型,采用计算距离和方格表达变化过程,解决了两个技术问题:图像特征参量的构建;图像符号识别的二维非线性变形P2DHMM模型构建。介绍了图像符号识别的P2DHMM构建与初步应用。  相似文献   

10.
基于隐马尔科夫模型和神经网络的入侵检测研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对目前的基于隐马尔科夫模型的入侵检测和基于神经网络入侵检测各自的不足之处,提出一种基于隐马尔科夫模型和神经网络的混合入侵检测方法。主要是从网络协议的角度入手,把TCP数据包作为分析对象,给出一种确定观察值的方法,把隐马尔科夫模型的输出作为神经网络的输入,神经网络的输出是最终的结果。最后通过实验证明了此混合入侵检测方法比单独使用隐马尔科夫模型或者是单独使用神经网络的检测方法有更低的误报率和漏报率。  相似文献   

11.
针对复调音乐中不同声源的相互干扰导致的同一声源音高序列不连续,利用音高显著性的连续性和高次谐波的稳定性,提出基于音高静态似然性函数和音高显著性动态似然函数的创建音高轮廓方法;在提取旋律音高轮廓之前,为了利用不同声源音色的不一致性,提出计算音高轮廓的梅尔频率倒谱系数作为音色特征以及从音高轮廓的各次谐波幅度中计算音色特征。改进算法在RECHSET音乐数据集上进行仿真实验,结果表明达到了62.04%的音高估计精度和55.08%的总精度。  相似文献   

12.
基于隐马尔可夫模型的引文信息提取   总被引:6,自引:1,他引:5  
张玲  黄铁军  高文 《计算机工程》2003,29(20):33-34,54
提出一种基于符号特征提取的HMM结构学习方法,并利用修改的Viterbi算法进行引文信息提取。在实验结果的评价上,除了常用的准确率(Precision)、查全率(Recall)、综合评价指标(F)之外,引入了两个评价标准:宏平均和微平均来综合评价算法的性能。试验表明该方法用于引文信息提取的正确率较高。  相似文献   

13.
基于隐马尔可夫模型的Web信息抽取   总被引:1,自引:1,他引:0  
刘亚清  陈荣 《计算机工程》2009,35(18):25-27
针对Web信息抽取领域中存在的“项缺失”和“项无序”问题,提出一种基于隐马尔可夫模型的Web信息抽取方法。将Web文档解析为一棵扩展的DOM树,映射待抽取的信息项为状态,映射待抽取的信息项在扩展DOM树中的路径为词汇,使用归纳算法构造隐马尔可夫模型。实验结果证明该方法可以获得更好的抽取性能。  相似文献   

14.
冯嘉礼  刘文娟 《计算机工程》2012,38(18):251-254
根据哼唱旋律提取的特点和定性映射的相关知识,结合基本乐理,提出哼唱片段旋律提取的定性映射模型和算法,包括哼唱旋律音符切分阈值的动态定性判定,以及音符音高确定的动态赋权的定性映射。实验结果表明,该算法不仅能灵活合理地确定音符切分的定性判定基准,同时能够较准确地提取音符音高,并得到哼唱片段的旋律轮廓线。  相似文献   

15.
一种新的基于隐Markov模型的分层时间序列聚类算法   总被引:4,自引:0,他引:4  
针对传统的基于隐Markov模型(HMM)的聚类算法在时间序列聚类的不足,提出了一种新的基于HMM的分层时间序列聚类算法HBHCTS,旨在提高聚类质量,同时对聚类结果给出类的表示. HBHCTS算法应用HMM对时间序列进行建模,并按照“最相似”的原则得到序列所对应的初始模型集,进而对这些初始模型合并更新及迭代得到聚类结果.实验中主要研究了聚类正确率与序列长度及模型距离的关系,结果表明HBHCTS算法比传统的基于HMM的聚类算法准确性高.  相似文献   

16.
在对人用视觉提取基音周期过程模拟的基础上,提出一种基于语音波形外观形状的时域基音周期提取算法,该算法利用语音波形的一次峰值点和二次峰值点的幅度和位置以及峰到前峰的距离等几种属性,来判断决定基音周期值,具有算法简单、运算量小、能准确定位各基音周期位置的特点。  相似文献   

17.
基于复合特征向量提取的隐马尔可夫实时人脸识别算法   总被引:1,自引:0,他引:1  
实现了基于隐马尔可夫复合特征向量快速提取人脸识别的算法.用差分算法对实时采集到的每一帧图像快速定位到人脸区域,然后对人脸区域的数据进行规一化,并对原始图像进行DCT变换和灰度变换,以变换后的结果作为特征值对其聚类后作为隐马尔可夫模型(HMM)的观察向量,再对样本训练,训练结果制成特征脸模版存入模版库.最后通过模版对实时采集到的图像进行人脸识别.实验结果表明:该算法对复杂背景中的人脸识别具有实时性、准确性和可靠性.  相似文献   

18.
基于多模板隐马尔可夫模型的文本信息抽取算法   总被引:4,自引:0,他引:4       下载免费PDF全文
针对训练数据来源的多样化,提出了基于多模板隐马尔可夫模型的广本信息抽取算法。该算法利用形式的聚类方法将训练数据聚成几个类,每个类代表一个模板,在聚类的基础上利用隐马尔可丈模型进行文本的信息抽取。实验结果表明,新算法具有较高的精确度和召回率。  相似文献   

19.
本文提出了一种基于隐马尔可夫模型的二次k-均值聚类算法并实现了对基因序列数据的建模与聚类。算法首先引入了同源基因序列核苷酸比率趋向于一致的生物学特征来对基 因序列数据进行初次k-均值聚类,然后利用第一次聚类结果训练出表征序列特征的隐马尔可夫模型,最后采用基于模型的k-均值方法再次聚类。实验结果表明,该算法是可行的,,并且具有较好的聚类质量。  相似文献   

20.
基于小波变换和线性预测的基音提取   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
李坤  刘加 《计算机工程》2010,36(10):276-278
为有效提取基音周期,提出一种改进的小波变换方法,在小波滤波器的基础上,加入倍频抑制系数,以去除大部分的倍频干扰。根据语音情况融合阶数可调的线性预测,能去除强共振峰造成的倍频干扰,同时避免基音信号受到过多损伤。实验结果表明,在安静的环境下,该方法的准确率可达97.8%;在信噪比为0 dB时,其准确率为91.1%,从而使系统具有较好的准确性、鲁棒性和抗噪性。  相似文献   

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