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Expert Classification Method Based on Patch-Based Neighborhood Searching Algorithm 被引量:1
1
作者 CHEN Xiaoling CAI Xiaobin LI Hui 《Geo-Spatial Information Science》 2007年第1期37-43,共7页
The expert knowledge has been widely used to improve the remotely sensed classification accuracy.Generally,the ex-pert classification system mainly depends on DEM and some thematic maps.The spatial relationship inform... The expert knowledge has been widely used to improve the remotely sensed classification accuracy.Generally,the ex-pert classification system mainly depends on DEM and some thematic maps.The spatial relationship information in pixel level was commonly introduced into the expert classification.Because the geographic objects were found spatially dependent relationship to a certain degree,the commonly used basic unit of spatial relationship information in pixel greatly limited the efficiency of spatial in-formation.A patch-based neighborhood searching algorithm was proposed to implement the expert classification.The homogene-ous spectral unit,patch,was used as the basic unit in the spatial object granularity,and different types of patches'relationship in-formation were obtained through a spatial neighborhood searching algorithm.And then the neighborhood information and DEM data were added into the expert classification system and used to modify the primitive classification errors.In this case,the classi-fication accuracies of wetland,grassland and cropland were obviously improved.In this work,water was used as base object,and different types of water extraction methods were tested to get a result in a high accuracy. 展开更多
关键词 classified patches spatial relationship expert knowledge
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特征分类学习的结构稀疏传播图像修复方法 被引量:8
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作者 康佳伦 唐向宏 +1 位作者 张东 屠雅丽 《计算机辅助设计与图形学学报》 EI CSCD 北大核心 2015年第5期864-872,共9页
针对样本图像字典自适应性差、有效信息单一、造成图像稀疏表示模糊的不足的问题,提出一种基于特征分类学习字典的结构稀疏传播图像修复方法.首先将图像块按特征分类,根据不同特征的图像样本进行样本训练得到相对应的过完备字典;然后对... 针对样本图像字典自适应性差、有效信息单一、造成图像稀疏表示模糊的不足的问题,提出一种基于特征分类学习字典的结构稀疏传播图像修复方法.首先将图像块按特征分类,根据不同特征的图像样本进行样本训练得到相对应的过完备字典;然后对不同特征的待修复图像块提取不同的有效信息进行稀疏编码,使得稀疏表示具有较强的自适应能力;最后针对结构稀疏传播模型带来的偏差进行修改,完善结构稀疏的传播机制.仿真实验结果表明,该方法可以有效地修复图像结构边缘、不规则纹理和平滑部分的图像信息,修复后的图像质量有较大的提升. 展开更多
关键词 特征分类 局部方差 分类稀疏表示 结构稀疏
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基于空间金字塔池化特征的日常工具分类识别 被引量:2
3
作者 吴培良 何犇 侯增广 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2019年第7期1481-1486,共6页
面向人机共融环境下机器智能对工具认知的需要,为提高家庭服务机器人的工具功能用途认知能力,设计一种基于深度几何特征空间金字塔池化的工具功用性建模与分类方法。离线训练阶段,考虑到各类工具在几何形态上的差异对工具自身更具表征性... 面向人机共融环境下机器智能对工具认知的需要,为提高家庭服务机器人的工具功能用途认知能力,设计一种基于深度几何特征空间金字塔池化的工具功用性建模与分类方法。离线训练阶段,考虑到各类工具在几何形态上的差异对工具自身更具表征性,首先,在各工具的深度图上提取多类几何特征,并融合形成工具特征图;然后,在工具特征图上提取多尺度特征块,并基于cciPCA的方法建立空间池化金字塔,从而构建最终的工具特征向量;最后,在高层语义空间上,利用SVM分类器训练工具分类识别模型。在线检测阶段,利用离线训练的工具分类模型对空间池化的样本进行分类测试。实验结果表明,所提方法能够实现家庭服务机器人对家庭日常工具的认知及分类识别,部分工具的识别精度可达97%及以上。 展开更多
关键词 几何特征 cciPCA 多尺度特征块 空间金字塔池化 SVM分类器 工具分类
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基于图像块分类器和条件随机场的显微图像分割
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作者 阳维 张树恒 +1 位作者 王莲芸 张素 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2011年第8期2249-2252,共4页
针对花粉显微图像处理提出了一种自动分割方法,将有助于花粉识别系统的开发。使用归一化颜色分量训练图像块分类器,并且结合条件随机场和图割进行建模和优化,利用最大化后验概率(MAP)的方法实现花粉显微图像中花粉区域的分割。对于实验... 针对花粉显微图像处理提出了一种自动分割方法,将有助于花粉识别系统的开发。使用归一化颜色分量训练图像块分类器,并且结合条件随机场和图割进行建模和优化,利用最大化后验概率(MAP)的方法实现花粉显微图像中花粉区域的分割。对于实验中的133幅图像,自动分割同人工分割的结果相比较,统计得到距离误差均值为7.3像素,准确率的平均值为87%。实验结果表明,使用图像块分类器和条件随机场模型可以用于花粉图像的分割。 展开更多
关键词 花粉显微图像 图像分割 图像块分类器 条件随机场 图割
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基于压缩特征的尺度自适应目标跟踪算法 被引量:2
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作者 陆徐行 唐贵进 +2 位作者 崔子冠 陈昌红 刘峰 《南京邮电大学学报(自然科学版)》 北大核心 2017年第1期61-67,共7页
在目标跟踪研究领域里,对尺度变化的目标跟踪一直是其中的重点和难点。为了解决这一问题,文中提出了一种基于压缩特征的尺度自适应目标跟踪算法。在线跟踪过程中,用一个满足rip条件的测量矩阵来提取出目标某一帧的压缩特征,并训练贝叶... 在目标跟踪研究领域里,对尺度变化的目标跟踪一直是其中的重点和难点。为了解决这一问题,文中提出了一种基于压缩特征的尺度自适应目标跟踪算法。在线跟踪过程中,用一个满足rip条件的测量矩阵来提取出目标某一帧的压缩特征,并训练贝叶斯分类器。在下一帧中根据这一帧的目标位置采样多个候选窗口,选取分类器分数最大的窗口作为下一帧目标位置。并且,每隔一定帧数将目标分割成4小块,对这4个小块分别跟踪指定帧数并对小块的跟踪结果进行一定处理,来判断指定帧数后的大块目标的尺度变化并实现缩放。实验结果表明,该算法能够适应目标尺度比较明显的缩放,跟踪结果在定性和定量上都比原始的压缩跟踪算法要好。 展开更多
关键词 尺度自适应 压缩特征跟踪 朴素贝叶斯分类器 分块追踪
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基于卷积神经网络的晶圆缺陷检测与分类算法 被引量:8
6
作者 邡鑫 史峥 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2018年第8期218-223,共6页
针对晶圆检验时扫描电镜图像的缺陷检测和缺陷分类问题,利用ZFNet卷积神经网络对晶圆缺陷进行分类,并在此基础上,设计基于块的卷积神经网络缺陷检测算法。为提高准确率和加快速度,通过改进Faster RCNN分类器,提出另一种检测算法。实验... 针对晶圆检验时扫描电镜图像的缺陷检测和缺陷分类问题,利用ZFNet卷积神经网络对晶圆缺陷进行分类,并在此基础上,设计基于块的卷积神经网络缺陷检测算法。为提高准确率和加快速度,通过改进Faster RCNN分类器,提出另一种检测算法。实验结果表明,2种检测算法都能通过学习已标记位置和类型的缺陷数据,从扫描电镜图像中准确检测并分类多种类型缺陷。 展开更多
关键词 晶圆检验 缺陷检测 缺陷分类 卷积神经网络 patch-based CNN分类器 FASTER RCNN分类器
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分块多示例学习算法的目标跟踪 被引量:3
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作者 张华 杨岑玉 《控制工程》 CSCD 北大核心 2019年第1期23-28,共6页
为解决目标跟踪中的光照、位姿变化及遮挡问题,提出分块多示例学习算法。该算法将目标图像分块,对每块图像片应用多示例学习算法。跟踪过程中结合样本所有图像片的综合分类器分数和每块图像片的分类器分数检测并判断跟踪过程中的光照、... 为解决目标跟踪中的光照、位姿变化及遮挡问题,提出分块多示例学习算法。该算法将目标图像分块,对每块图像片应用多示例学习算法。跟踪过程中结合样本所有图像片的综合分类器分数和每块图像片的分类器分数检测并判断跟踪过程中的光照、位姿变化,及遮挡问题。针对不同的跟踪状态,采用分类器学习率自适应调整策略,以避免"过更新"及更新不及时的问题。最后将所提方法在典型视频序列中进行验证,并与其他多示例学习算法进行对比实验。实验结果表明所提方法跟踪性能稳定,实时性强,解决了跟踪过程中的光照、位姿变化及遮挡等问题。 展开更多
关键词 目标跟踪 遮挡 分块多示例学习算法 强分类器
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基于非参数贝叶斯遥感影像超分辨率的改进算法
8
作者 李丽 隋立春 +3 位作者 丁明涛 杨振胤 康军梅 翟铄 《激光与光电子学进展》 CSCD 北大核心 2018年第3期429-436,共8页
为了提高遥感影像的空间分辨率,将用于自然影像超分辨率重建的非参数贝叶斯字典学习模型引入到遥感影像处理领域,提出了一种基于非参数贝叶斯和纹理分块的单幅遥感影像超分辨率重建的改进方法。该方法利用BetaBernoulli process进行字... 为了提高遥感影像的空间分辨率,将用于自然影像超分辨率重建的非参数贝叶斯字典学习模型引入到遥感影像处理领域,提出了一种基于非参数贝叶斯和纹理分块的单幅遥感影像超分辨率重建的改进方法。该方法利用BetaBernoulli process进行字典学习,建立字典元素和各参数的概率分布模型,并使用Gibbs抽样计算其后验分布。最后,在重构时先将影像块分为平滑块和非平滑块两种类型,对非平滑块利用高分辨率字典的后验分布及低分辨率影像块的稀疏系数重建出高分辨率遥感影像,而对平滑块仅采用双三次卷积方法进行重构。此外,区别于传统算法需事先设置较大维数字典以保证较高重建精度的不足,对字典维数进行非参数推导,获得较小维数字典,减少了运算量。实验表明,不论测试影像有无噪声,所提算法在视觉及定量评价指标上较传统方法均有改善,且重构速度较快。 展开更多
关键词 遥感 超分辨率重建 非参数贝叶斯 纹理分块
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爱立信系统用户分级功能创新优化方案
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作者 苏华强 吴兰先 杜日览 《广西通信技术》 2008年第1期49-52,共4页
目前VIP用户和普通用户在网络上得到的待遇一样,享受同样的通话质量和接入性能,VIP没能体现在网络资源上,也没有体现在网络感受上。因此,有必要使用网络用户分级服务功能,让高价值用户优先占用较多资源。本文就实现该目标提出了基于爱立... 目前VIP用户和普通用户在网络上得到的待遇一样,享受同样的通话质量和接入性能,VIP没能体现在网络资源上,也没有体现在网络感受上。因此,有必要使用网络用户分级服务功能,让高价值用户优先占用较多资源。本文就实现该目标提出了基于爱立信EMLPP分级服务的自主创新优化方案。 展开更多
关键词 爱立信 EMLPP 用户分级服务 优化 补丁
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