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相似文献
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1.
多特征融合的室内场景分类研究   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
针对场景分类方法在室内场景领域的分类精度普遍较低的问题,提出一种融合全局特征和局部特征的多特征室内场景分类的方法.首先,提取场景图像的SIFT局部特征并根据关键点位置进行聚类处理和降维,得到统一维度的SIFT特征矩阵;其次,提取场景图像的PHOG局部特征和Gist全局特征,并与SIFT特征融合在同一特征矩阵中;然后,采用SVM分类器进行场景分类的训练与识别.实验结果表明,相对于单一特征的场景图像分类方法,本文的方法具有更高的分类精度.  相似文献   

2.
Gist特征是根据稀疏网格划分提取图像全局特征,它可以很好地描述单一场景,但是对于同一图像可能包含的多个场景,该特征的区分性能有所下降;而PHOG特征,提取的是图像局部轮廓特征,对Gist特征有一定的补充.本文以此提出基于Gist特征与PHOG特征融合的场景分类技术,首先分别提取图像的Gist特征和PHOG特征,然后将两种特征串接起来形成融合特征,最后使用SVM分类器进行场景训练和分类.在OT数据集上,考察了单一特征的分类精度和融合特征的分类精度,以及训练样本数对分类性能的影响,通过实验对比发现特征融合能够有效地提高场景分类的正确率.  相似文献   

3.
为了利用商品文本标题实现商品自动分类,提出一种基于高层特征融合的商品分类模型.首先,提出基于字嵌入和词嵌入的文本底层特征表示法,进而获得更强的商品标题结构特征表达;其次,提出了联合自注意力、卷积神经网络和通道注意力的机制,对文本标题的底层特征进行增强并获得高层增强特征;最后,通过将文本的字嵌入和词嵌入的高层增强特征进行融合,最终获得商品文本标题的综合特征,并实现商品自动分类.以商品标题语料作为数据集进行了实验,实验结果表明,该模型对三级商品类别的分类精度能够达到84.348%,召回率和F1值分别达到了47.8%和49.4%,优于现有可用于商品文本标题分类的先进短文本分类方法.  相似文献   

4.
为有效提高交通标志分类的准确度,提出一种融合全局特征和局部特征的多特征交通标志分类方法。首先提取能够描述标志图像内部纹理信息的局部二值模式(local binary pattern, LBP)特征,再提取能够表示标志图像形状信息的方向梯度直方图(histogram of oriented gradient, HOG)特征和描述图像粗略轮廓信息的全局Gist特征,然后采用线性组合方式,实现特征融合互补,并通过主成分分析(principal components analysis, PCA)法进行数据降维,最后采用支持向量机(support vector machine, SVM)分类器进行交通标志训练与识别。试验结果表明:相对于单一特征的交通标志分类方法,基于多特征融合的算法获得了更高的分类精确度,同时也满足实时性要求。  相似文献   

5.
文本分类中的特征选择方法   总被引:5,自引:0,他引:5  
文本分类是数据挖掘的一个重要的研究方向.用机器学习方法进行特征选择对文本分类起关键作用。结合的工作,本文从文本的特征表示、特征选择等方而加以阐述.综合了已有和最新的各种基于评估函数的特征选择的方法,评价了它们的优缺点和适用范围。  相似文献   

6.
在分析朝鲜文字有关特征的基础上,讨论了手写体朝鲜文字识别的预分类特征提取方法。  相似文献   

7.
围岩分类中的理想模式识别方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
正确地判断和选择巷道的稳定性类别是确定合理的巷道支护形式、支护参数、施工工艺和施工方法的基础。本根据“理想模式”这一概念,提出了一种识别巷道围岩类别的方法,实例证明,这种方法是一种简单,有效,实用的围岩类别的模式识别方法。  相似文献   

8.
为研究雷达目标分类方法,对基于贝叶斯估计特征分布融合的目标分类方法进行了研究.根据目标点迹参数具有随机性特点,建立特征模型;然后对目标真假特征分布进行基于贝叶斯估计下的融合,融合后的多维分布在分类导向矢量的作用下得到分类界面的确定和特征降维处理,得到目标一维高斯概率分布;最后根据目标分布距离积分得到目标概率,以概率门限为准则完成目标分类.通过对二维、三维及多维特征下目标分类算法的分析、计算和仿真,验证了方法的有效性.  相似文献   

9.
10.
基于模式分类检测的射频噪声干扰抑制方法   总被引:2,自引:1,他引:2  
为了有效抑制射频噪声干扰,定义了一种特征因子,用它提取纯干扰和雷达目标加干扰各自的特征,然后在此基础上提出了一种基于模式识别目标检测的雷达抗干扰新方法.仿真实验表明,该方法具有独特的抑制射频噪声干扰能力.  相似文献   

11.
虹膜识别虽然识别率很高,但单模态识别时存在环境、欺骗攻击等影响,并且对于远距离或移动端、较少约束等场景下,虹膜识别率会大大下降。为解决此问题,采用虹膜和眼周双模态融合识别是较好的思路。为实现精确自适应的融合识别,本文提出新颖的虹膜与眼周深度特征融合网络模型(MultipleFusionNet)。根据特征通道注意力和通道分组注意力的思想,设计出自动权值生成网络,通过网络学习自动获得虹膜与眼周的权值。权值与卷积神经网络生成的虹膜与眼周深度特征加权计算,实现两个模态的深度特征动态精确地融合,从而提高识别准确率。本文网络模型中融合部分可作为通用的深度特征融合模块使用,该模块可灵活地嵌入在任何的CNN主干网络中,轻便且易于实现。在中科院公开的远距离虹膜库图像库CASIA-Iris-Distance和近距离光照变化虹膜图像库CASIA-Iris-Lamp进行了实验验证,实验结果显示,本文的特征融合模型准确率最高为99.56%,采用余弦距离度量的EER值最低为0.0027,优于单模态方法和相关的特征融合方法。计算复杂度方面,参数量和计算量比单模型的两倍少1.5%,计算量只比基准融合方法高1%,表明该融合模型计算复杂度低,具有良好的性能。  相似文献   

12.
一种新的基于分形特征融合的图像目标识别算法   总被引:2,自引:0,他引:2  
提出了一种基于多分形特征融合的目标识别算法.在此算法中,将分形理论与D-S证据融合理论相结合,提取或构造了分形特征,设计了合理的概率分配函数,并对所提出的算法进行了仿真研究,并将此算法的识别结果与基于单分形特征的识别算法、基于神经网络的目标识别算法进行比较,结果表明本算法是可行的和有效的.  相似文献   

13.
灰色模式识别在场地分类中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了灰色关联模式识别理论,对灰色模式识别结果的可信度定义进行了完善和补充.在此基础上,以场地的等效剪切波速和覆盖层厚度为分类指标,建立了场地分类的二级灰色模式识别模型,不仅合理解决了场地类别的跳跃问题,而且也为处理工程中存在的灰色不确定信息提供了新的思路.  相似文献   

14.
The complicated electromagnetic environment of the BeiDou satellites introduces various types of external jamming to communication links, in which recognition of jamming signals with uncertainties is essential. In this work, the jamming recognition framework proposed consists of feature fusion and a convolutional neural network (CNN). Firstly, the recognition inputs are obtained by prepossessing procedure, in which the 1-D power spectrum and 2-D time-frequency image are accessed through the Welch algorithm and short-time Fourier transform (STFT), respectively. Then, the 1D-CNN and residual neural network (ResNet) are introduced to extract the deep features of the two prepossessing inputs, respectively. Finally, the two deep features are concatenated for the following three fully connected layers and output the jamming signal classification results through the softmax layer. Results show the proposed method could reduce the impacts of potential feature loss, therefore improving the generalization ability on dealing with uncertainties.  相似文献   

15.
目前有多种特征提取方法用于文本自动分类,其中CHI方法效果较好,研究发现CHI方法存在着词与类别的无独立性假设及计算复杂度高等缺点,提出一种改进了的CHI方法ICHI(ImprovedCHI),通过分类实验仿真数据显示,在SVM与KNN分类中这种改进后的特征提取方法ICHI特征提取效果优于传统的CHI方法,改进后的方法ICHI能提高文本分类的准确率,适合局部特征提取.  相似文献   

16.
材料切削加工性是一个模糊概念,而且材料切削加工性主要受其物理-力学性能的影响.将常用材料的物理-力学性能作为样本特征,应用模糊数学理论,由计算机辅助进行模糊聚类分析,以建立群体模式,即可对未知切削性能的新材料进行模糊模式识别.此法将材料切削加工性的识别建立在数值分析的基础上,可部份替代切削试验,因此是一种实用和经济的方法.本文对材料切削性能的模糊聚类和模糊模式识别进行了详细讨论.  相似文献   

17.
Image classification based on bag-of-words (BOW) has a broad application prospect in pattern recognition field but the shortcomings such as single feature and low classification accuracy are apparent. To deal with this problem, this paper proposes to combine two ingredients:(i) Three features with functions of mutual complementation are adopted to describe the images, including pyramid histogram of words (PHOW), pyramid histogram of color (PHOC) and pyramid histogram of orientated gradients (PHOG). (ii) An adaptive feature-weight adjusted image categorization algorithm based on the SVM and the decision level fusion of multiple features are employed. Experiments are carried out on the Caltech 101 database, which confirms the validity of the proposed approach. The experimental results show that the classification accuracy rate of the proposed method is improved by 7%-14% higher than that of the traditional BOW methods. With full utilization of global, local and spatial information, the algorithm is much more complete and flexible to describe the feature information of the image through the multi-feature fusion and the pyramid structure composed by image spatial multi-resolution decomposition. Significant improvements to the classification accuracy are achieved as the result.  相似文献   

18.
提取和恢复嵌入信息是隐写分析的最终目的,嵌入算法识别是秘密信息提取的前提。目前研究者针对隐写算法识别提出了多种隐写分析系统,但这些系统各有优缺点,因此实际应用中难以取舍。文章提出基于模糊积分的多分类器融合方法来识别JPEG图像隐写算法。实验结果表明,相对于单个隐写分析系统,通过分类器融合后识别精度提高约5%。  相似文献   

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