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音频特征提取是音频分类的基础,而音频分类又是内容的音频检索的关键。综合分析了语音和音乐的区别性特征,提出一种基于小波变换和支持向量机的音频特征提取和分类的方法,用于纯语音、音乐、带背景音乐的语音以及环境音的分类,并且评估了新特征集合在SVM分类器上的分类效果。实验结果表明,提出的音频特征有效、合理,分类性能较好。 相似文献
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基于小波变换和支持向量机的人脸检测 总被引:2,自引:0,他引:2
提出一种新的人脸检测方法——基于小波变换和支持向量机的方法。其方法的新颖之处体现在:通过综合原输人图像的小波变换值、灰度值的投影来进行特征分析;运用统计模型来估计类条件概率密度函数;运用最优的分类方法——贝叶斯分类器进行判决分类。人脸类采用正态分布建模,而非人脸类(包括除人脸类之外的一切事物)仍用正态分布来建模是不合理的。但可以用支持向量机方法从非人脸类中抽出一些跟人脸类很接近的非人脸类的特殊子集,然后对这特殊子集用正态分布进行建模。 相似文献
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提出了一种基于小波变换和多类支持向量机的图像分类新方法,该方法利用小波变换进行图像特征提取,利用多类支持向量机进行图像分类,并与基于图像底层特征的图像分类方法进行了实验比较。实验结果表明该方法具有较好的分类性能。 相似文献
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基于小波分析和DCT的人脸特征提取 总被引:3,自引:0,他引:3
人脸特征提取是人脸识别中重要的一个环节。本文提出利用小波分析,对人脸图像进行压缩,然后对压缩后的图像进行离散余弦变换,将提取到的系数作为特征向量。把特征向量用支持向量机进行分类。本文以matlab7.0为开发平台在ORL和YALE人脸图像库中对该方法的可行性进行了测试。实验表明,该方法与传统的KLT方法相比可以减少运算时间,并提高识别率5%-10%左右。它在准确率和计算速度上都取得了良好效果。 相似文献
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中国画作为中国传统文化艺术的瑰宝,根据语义对国画图像进行检索是必要的。国画的语义主要反映在颜色和形状。依据国画自身的特点,研究了颜色和形状的特征提取算法,融合图像的颜色和目标的形状特征,构建了一种新的特征向量,分析了国画图像的多维低阶特征与高阶语义之间的相关性,采用支持向量机实现语义分类,实验结果表明该方法提取的特征向量稳定,能得到较高的分类精度。 相似文献
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通过对传统小波多方向性缺失和Contourlet变换系数稀疏性的分析,提出运用方向性小波Contourlet分析纹理特征,以自组特征映射神经网络(SOM)处理Contourlet变换系数的重组序列.对SOM网络输出层codebook矩阵进行奇异值分解得到纹理图像特征向量的方法进行纹理分类,在充分利用图像各尺度方向信息的基础上,有效提取了图像纹理特征.实验结果表明,该方法分类效果显著,Contourlet变换比传统小波分解更适合于图像纹理特性的分析. 相似文献
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提出了一种基于对数-极坐标变换和双树复数小波变换的旋转不变纹理分类算法。该方法首先对纹理图像进行对数-极坐标变换将旋转转化为平移,再用具有平移不变性的双树复数小波对变换后的图像滤波并计算各子带的能量值组成旋转不变特征向量,最后利用支持向量机算法实现纹理图像的分类。将本方法与其它旋转不变纹理分类算法进行比较,实验结果表明,提出的算法能有效地提高正确分类率。 相似文献
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针对木材干燥系统强耦合非线性的特性,提出了一种基于小波最小二乘支持向量机的预测控制方法.讨论了利用小波支持向量机对木材干燥系统进行系统识别的方法,并将辨识模型应用于预测控制算法,实现了木材干燥的自适应控制.仿真结果表明,基于小波支持向量机的预测控制技术具有较好的鲁棒性,对木材干燥系统有很好的实用性. 相似文献
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鉴于小波多尺度变换对高维图像特征具有良好的压缩和表达能力,提出了一种融合小波变换与KPCA(核主成分分析)方法的分块人脸特征抽取与识别算法。该算法首先对人脸图像进行分块小波变换,再根据图像块的位置分布选取不同的频率分量;然后对此分量进行KPCA特征抽取,并通过对抽取到的特征进行融合来得到最终人脸鉴别特征;最后利用支持向量机分类器进行特征分类与识别。通过对ORL和Yale标准人脸图像库的实验仿真结果表明,该算法不仅在识别性能和分类速度上明显高于传统的PCA方法及融合小波特征的KPCA方法,而且对于人脸光照、姿态和表情变化均具有良好的鲁棒性。 相似文献
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研究软件衰退问题,软件衰退数据存在大量噪声,传统预测方法难以消除噪声,预测精度低。为提高软件衰退预测精度,提出一种小波支持向量机的软件衰退预测方法。首先对收集软件衰退预测数据进行归一化处理,而后采用小波分析对数据进行分解,分解成多信尺度,而后采用支持向量机对软件衰退数据各个尺度系数分别进行预测,最后采用小波分析对各尺度系数预测结果进行重构,得到软件衰退预测的最终结果。仿真结果表明,相对传统预测方法,小波支持向量机提高了软件衰退预测精度,能够很好地预测软件衰退趋势。 相似文献
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在医学领域研究中药对人体过敏准确判断问题.由于,中药对人体过敏的影响是一个较为漫长的过程,不同中药对不同人体的过敏性影响也不同.针对中药过敏信息存在各种干扰,关于建立不同类型的过敏数据联系,剔除无关数据干扰,传统建模很难.提出利用自回归支持向量机的人体对中药潜在过敏性估计方法.根据过敏数据主成份分析相关理论,将人体对中药过敏的初始变量进行标准化处理,计算相应的协方差矩阵,删除所有的可能的过敏判断干扰冗余数据,使得到的结果作为大数据分析的样本数据.用自回归模型和支持向量基模型进行融合,建立自回归支持向量基模型,再把过敏样本数据输入到模型中,实现人体中药潜在过敏性估计.实验结果表明,利用改进算法进行人体对中药潜在过敏性分析,能够提高分析的准确性. 相似文献