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题名基于AdaBoost的弱分类器选择和整合算法
被引量:6
- 1
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作者
李睿
张九蕊
毛莉
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机构
兰州理工大学计算机与通信学院
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出处
《兰州理工大学学报》
CAS
北大核心
2012年第2期87-90,共4页
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基金
甘肃省高校研究生导师基金(1014ZTC089)
甘肃省财政厅科研项目(0914ZTB148)
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文摘
针对传统AdaBoost算法在人脸检测中训练耗时和误检率高的问题,提出一种改进的AdaBoost算法.新算法在基于PSO的AdaBoost算法基础上对弱分类器的选择和整合两个阶段进行改进.弱分类器选择阶段,在使用PSO迭代选择最佳弱分类器之前,剔除部分无用特征,缩小粒子搜索空间;弱分类器整合阶段,在采用基于核函数的非线性感知器算法优化调节弱分类器参数的过程中使用一种新的与正样本分类能力有关的弱分类器初始参数.采用基于MIT数据库的实验结果表明,本文算法比基于PSO的AdaBoost算法在检测性能上有明显提高.
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关键词
人脸检测
粒子群优化算法
ADABOOST
感知器
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Keywords
human face detection
particle swarm optimization algorithm
AdaBoost
perceptron
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分类号
TP391.4
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名基于EREF的PSO-AdaBoost训练算法
被引量:4
- 2
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作者
李睿
张九蕊
毛莉
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机构
兰州理工大学计算机与通信学院
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出处
《计算机应用研究》
CSCD
北大核心
2012年第1期127-129,共3页
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基金
甘肃省教育厅研究生导师基金资助项目(1014ZTC089)
甘肃省财政厅科研项目(0914ZTB148)
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文摘
针对基于PSO的AdaBoost算法(PSO-AdaBoost)的不足,分析了传统目标函数不能适应多个弱分类器拥有相同最小错误率时弱分类器的选择问题,提出了解决这一问题的有效方法。新方法使用特征值和阈值的绝对值差衡量错分样本的错误程度,结合相对熵理论形成PSO算法的适应度函数,使其根据错分样本的错误程度挑选最佳弱分类器。实验结果表明,所提算法具有较高的检测率和较小的泛化错误。
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关键词
人脸检测
粒子群优化
ADABOOST算法
相对熵
训练算法
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Keywords
face detection
particle swarm optimization(PSO)
AdaBoost algorithm
relative entropy
training algorithm
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分类号
TP391.4
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名基于混沌免疫遗传优化的粒子滤波重采样
被引量:2
- 3
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作者
李睿
毛莉
张九蕊
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机构
兰州理工大学计算机与通信学院
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出处
《计算机工程与应用》
CSCD
2013年第6期209-212,共4页
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基金
甘肃省教育厅研究生导师基金项目(No.1014ZTC089)
甘肃省财政厅科研项目(No.0914ZTB148)
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文摘
针对粒子滤波算法中粒子多样性退化问题,提出一种利用混沌免疫遗传算法进行重采样的粒子滤波改进方法。该算法利用混沌的局部寻优加快搜索速度;通过免疫原理的浓度计算及加入新的混沌序列来增加种群的多样性,提高全局搜索能力,避免早熟收敛。实验结果表明该方法与基于免疫遗传算法的重采样相比较,具有更好的全局寻优能力和更快的收敛速度。
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关键词
粒子滤波
混沌
免疫算法
遗传算法
重采样
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Keywords
particle filtering
chaos
immune algorithm
genetic algorithm
resampling
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分类号
TP391.4
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名基于MCV划分的连续AdaBoost算法
- 4
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作者
李睿
张九蕊
贺宝鹏
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机构
兰州理工大学计算机与通信学院
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出处
《计算机工程》
CAS
CSCD
2012年第11期177-179,共3页
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基金
甘肃省教育厅研究生导师基金资助项目(1014ZTC089)
甘肃省财政厅科研基金资助项目(1114ZTC144)
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文摘
传统连续AdaBoost算法因等距划分样本空间而无法体现正负样本各自的分布规律。针对该问题,提出一种基于最小类方差的样本空间划分算法。通过计算各种划分方式的类方差,衡量样本的相似性,选取最小类方差和对应的样本作为最佳划分。仿真结果表明,该算法具有较高的检测率和较快的收敛速度。
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关键词
人脸检测
连续AdaBoost算法
训练样本
类方差
空间划分
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Keywords
face detection
continuous AdaBoost algorithm
training sample
class variance
space partition
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分类号
TP391
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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