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一种基于稀疏编码的多核学习图像分类方法
被引量:
31
1
作者
亓晓振
王庆
《电子学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2012年第4期773-779,共7页
本文提出一种基于稀疏编码的多核学习图像分类方法.传统稀疏编码方法对图像进行分类时,损失了空间信息,本文采用对图像进行空间金字塔多划分方式为特征加入空间信息限制.在利用非线性SVM方法进行图像分类时,空间金字塔的各层分别形成一...
本文提出一种基于稀疏编码的多核学习图像分类方法.传统稀疏编码方法对图像进行分类时,损失了空间信息,本文采用对图像进行空间金字塔多划分方式为特征加入空间信息限制.在利用非线性SVM方法进行图像分类时,空间金字塔的各层分别形成一个核矩阵,本文使用多核学习方法求解各个核矩阵的权重,通过核矩阵的线性组合来获取能够对整个分类集区分能力最强的核矩阵.实验结果表明了本文所提出图像分类方法的有效性和鲁棒性.对Scene Categories场景数据集可以达到83.10%的分类准确率,这是当前该数据集上能达到的最高分类准确率.
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关键词
图像分类
多核学习
稀疏编码
空间金字塔
下载PDF
职称材料
题名
一种基于稀疏编码的多核学习图像分类方法
被引量:
31
1
作者
亓晓振
王庆
机构
西北工业大学计算机学院
出处
《电子学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2012年第4期773-779,共7页
基金
国家自然科学基金(No.60873085
No.61103060)
博士后基金(No.20110491691)
文摘
本文提出一种基于稀疏编码的多核学习图像分类方法.传统稀疏编码方法对图像进行分类时,损失了空间信息,本文采用对图像进行空间金字塔多划分方式为特征加入空间信息限制.在利用非线性SVM方法进行图像分类时,空间金字塔的各层分别形成一个核矩阵,本文使用多核学习方法求解各个核矩阵的权重,通过核矩阵的线性组合来获取能够对整个分类集区分能力最强的核矩阵.实验结果表明了本文所提出图像分类方法的有效性和鲁棒性.对Scene Categories场景数据集可以达到83.10%的分类准确率,这是当前该数据集上能达到的最高分类准确率.
关键词
图像分类
多核学习
稀疏编码
空间金字塔
Keywords
image classification
multiple kernel learning(MKL)
sparse coding
spatial pyramid
分类号
TP319.7 [自动化与计算机技术—计算机软件与理论]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一种基于稀疏编码的多核学习图像分类方法
亓晓振
王庆
《电子学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2012
31
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