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相似文献
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1.
基于支持向量机的Web文本分类方法   总被引:7,自引:8,他引:7  
Web文本分类技术是数据挖掘中一个研究热点领域,而支持向量机又是一种高效的分类识别方法,在解决高维模式识别问题中表现出许多特有的优势。文章通过分析Web文本的特点,研究了向量空间模型(VSM)的分类方法和核函数的选取,在此基础上结合决策树方法提出了一种基于决策树支持向量机的Web文本分类模型。并给出具体的算法。通过实验测试表明,该方法训练数据规模大大减少,训练效率较高,同时具有较好的精确率(90.11%)和召回率(89.38%)。  相似文献   

2.
基于支持向量机的极化SAR图像分类   总被引:1,自引:1,他引:1  
吴永辉  计科峰  郁文贤 《现代雷达》2007,29(6):57-60,73
与传统最大似然(ML)分类器相比,支持向量机(SVM)在小训练样本时仍具有良好的分类性能,目前已广泛应用于多个领域。该文在极化SAR特征提取的基础上,将SVM应用于极化SAR图像分类,分析了分类器参数对分类性能的影响。利用NASA/JPL实验室AIRSAR系统的L波段旧金山全极化SAR数据比较了SVM和ML的分类性能,并进一步给出了基于SVM的国内某地区双极化SAR图像分类结果。  相似文献   

3.
基于支持向量机的高光谱遥感图像分类   总被引:15,自引:1,他引:15  
多数传统分类算法应用于高光谱分类都存在运算速度慢、精度比较低和难以收敛等问题.本文从支持向量机基本理论出发建立了一个基于支持向量机的高光谱分类器,并用国产OMIS传感器获得的北京中关村地区高光谱遥感数据进行试验,分析比较了各种SVM核函数进行高光谱分类的精度,以及网格搜寻的方法来确定C和愕闹?结果表明SVM进行高光谱分类时候径向基核函数的分类精度最高,是分类的首选.并且与神经网络径向基分类算法以及常用的最小距离分类算法进行比较,分类的精度远远高于SVM分类算法进行分类的结果.SVM方法在高光谱遥感分类领域能得到广泛的应用.  相似文献   

4.
基于支持向量机的多极化SAR图像监督分类   总被引:1,自引:0,他引:1  
王强  孙洪 《信号处理》2005,21(Z1):531-534
针对SAR图像固有相干斑的影响,分类比较困难的问题,将支持向量机方法应用到多极化SAR图像的监督分类中.实验结果表明,基于支持向量机的多极化SAR图像监督分类不仅具有较高的分类精度,而且和传统方法比较,在训练样本较少的情况下具有更好的推广性.  相似文献   

5.
分析和处理航空高光谱遥感图像对于我国遥感事业意义重大,文章首先分析了高光谱遥感图像的特征,依据该特征确定了支持向量机分类方法以及相应的参数优化确定的方法,并最终构建了高光谱遥感图像的分类模型。  相似文献   

6.
支持向量机是在统计学理论基础上提出的一种新的机器学习方法,由于其出色的学习性能,该技术已成为机器学习界的研究热点,并成功地应用在文本分类、图像识别、生物信息处理等领域。这里简要介绍了支持向量机算法及其应用,并且讨论了其未来的发展方向。  相似文献   

7.
8.
基于支持向量机的电子邮件分类模型设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文就目前电子邮件的数量越来越多,人们急需一种分类机制,设计了基于支持向量机的电子邮件分类模型,有效的对电子邮件进行分类,并可对垃圾邮件进行过滤。  相似文献   

9.
支持向量机及其在医学图像分类中的应用   总被引:17,自引:0,他引:17  
张翔  田金文  肖晓玲  柳健 《信号处理》2004,20(2):208-212
支持向量机被看作是对传统分类器的一个好的替代,特别是在高维数据空间下,具有较好的泛化能力。本文首次采用支持向量机方法对医学图像进行了分类研究。为了检验该分类方法的有效性与稳健性,对不同的噪声图像进行试验,试验结果表明,即使存在噪声的情况下,支持向量机方法也能获得较好的分类结果。  相似文献   

10.
应用支持向量机的纹理分类   总被引:5,自引:0,他引:5  
李毅  阮秋琦 《通信学报》2005,26(1):114-119
提出了一种使用离散余弦变换(DCT)进行特征提取的应用支持向量机的纹理分类算法,并将文章中的算法与 KIM K I 等提出的不进行先期特征提取而直接将纹理图像送入支持向量机进行训练分类的算法进行比较。结果显示,文章中的算法可以取得更为准确的分类结果,能够大大降低分类错误率,并且分类结果受参数变化的影响很小。由此说明,在使用支持向量机进行纹理分类的过程中,准确的先期特征提取十分必要。  相似文献   

11.
近年来,随着遥感技术的飞速发展,遥感影像的处理和分类已成为遥感应用研究中的一个热点,粗糙集(RS)理论和支持向量机(SVM)在信息处理和分类方面具有独特的优势,本文将粗糙集支持向量机应用于遥感影像分类,简要介绍了粗糙集理论的基本概念和支持向量机的基本原理,将粗糙集理论的属性约简作为前置系统,剔除冗余属性,把SVM分类器作为后置系统,对遥感影像进行训练和分类,实验结果表明该模型不仅提高了系统运行的速度,而且分类性能有了一定的提高,为遥感影像分类提供了一条有效途径。  相似文献   

12.
杜娟  孙君顶 《激光与红外》2013,43(3):315-308
利用图像特征加权方法和支持向量机实现了图像的有效分类。首先根据特征的稳定性来判断特征的重要程度,从而赋予不同权重;然后借助支持向量机实现图像分类;最后采用不同颜色和纹理特征验证了在特征加权和不加权情况下图像分类的准确程度。实验结果表明本文的方法有效提高了图像分类的准确性。  相似文献   

13.
针对目前图像识别中能够获取的样本数非常少,而基于支持向量机的分类策略具有利用较少训练样本达到很好的分类结果能力的优点,阐述了支持向量机的基本原理,介绍了支持向量机的多模式分类策略,重点说明了"M-ary"分类策略的改进方法,即在M-ary分类策略中引进二进制编码分类,这样可以提高图像的识别速度,以及改进后的"M-ary"分类策略在车型识别中的应用.  相似文献   

14.
A dehazing method often only shows good results when processing the image for a certain haze concentration. So an adaptive hazy image dehazing method based on SVM is proposed. The innovation points are as follows: Firstly, combining the characteristics of the degraded images of haze weather, the dark channel histogram and texture features of the input images are extracted to form the feature vectors. These are trained by supervised learning through SVM algorithm to realize automatic binary classification of images; Secondly, the defined dehazing methods are called to process the classified result as a hazy image and the same quality evaluation indexes are used to evaluate each image output by different dehazing methods. Then, it outputs the highest evaluation image after haze removal. Finally, the output image is classified again by SVM until the image reaches the clearest it can be. The experimental results show that the proposed algorithm exhibits good contrast, brightness and color saturation from the visual effect. Also the scene adaptability and robustness of the algorithm are improved.  相似文献   

15.
针对传统烟雾图像检测算法低检测率缺陷,提出一种证据理论和支持向量机相融合的烟雾图像检测算法(DS-SVM).首先分别提取主方向性状、高低频能量比、烟雾面积增长等3类烟雾特征,然后3类单特征的支持向量机检测结果作为D-S理论的独立证据,构造基本概率指派,最后根据决策规则和判决门限获得烟雾图像的最终检测结果.仿真结果表明,相对于传统检测算法,DS-SVM有效提高了烟雾图像检测率,可以满足不同环境下烟雾图像检测要求.  相似文献   

16.
刘凤连 《光电子.激光》2010,(11):1730-1733
采用图像处理技术,提出了一种基于核主成分分析(KPCA)与支持向量机(SVM)的鱼年龄自动识别新方法。首先通过KPCA提取鱼的耳石图像的主元,然后用SVM对鱼的年龄进行学习、识别和预测。实验表明,该方法取得了较好的效果。  相似文献   

17.
为了有效改善高光谱图像数据分类的精确度,减少对大数目数据集的依赖,在原型空间特征提取方法的基础上提出一种基于加权模糊C均值算法改进型原型空间特征提取方案。该方案通过加权模糊 C 均值算法对每个特征施加不同的权重,从而保证提取后的特征含有较高的信息量。实验结果表明,与业内公认的原型空间提取算法相比 该方案在相对较小的数据集下,其性能仍具有较为理想的稳定性,且具有相对较高的分类精度,这样子就大大降低了对数据集样本数量的依赖性,同时改善了原型空间特征方法的效率。  相似文献   

18.
支持向量机应用于文本分类、手写数字识别、基因表达等许多领域,由于Harris角点检测算子对噪声点非常敏感,本文在文献[3]的基础上提出Harris算子和支持向量机相结合的方法来进行角点检测.首先利用Harris角点检测算法对两幅以上的无噪声图像提取角点,然后将提取的角点作为支持向量机的训练样本.构造支持向最机,最后利用...  相似文献   

19.
噪声对图像质量产生不利影响,降低了图像的应用价值,为了更好的消除图像中的噪声,提出一种小波支持向量去噪方法.首先采集大量的激光散斑图像,并将它们划分成为训练图像集和测试图像集,然后将训练图像集输入到小波支持向量机进行学习,将图像中信号划分为噪声和有用信息,最后采用测试图像集对小波支持向量机去噪性能进行测试与分析.实验结果表明,相比于其它激光散斑图像去噪方法,小波支持向量机可以更加有效的去除噪声,可以很好的保护图像边缘细节信息,提高了激光散斑图像的质量.  相似文献   

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