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一种基于邻域粗糙集特征选择的图像分类方法
被引量:
3
1
作者
李颖桃
续欣莹
+1 位作者
谢珺
刘建霞
《现代电子技术》
北大核心
2019年第8期89-93,99,共6页
在图像分类中,单一特征提取容易造成图像信息的缺失,而多特征融合则会生成大量的冗余特征,使得图像分类的准确率降低。针对上述问题,通过改进邻域粗糙集特征选择算法,使其可以处理多维的图像特征,并将该算法应用于图像分类中。利用HOG和...
在图像分类中,单一特征提取容易造成图像信息的缺失,而多特征融合则会生成大量的冗余特征,使得图像分类的准确率降低。针对上述问题,通过改进邻域粗糙集特征选择算法,使其可以处理多维的图像特征,并将该算法应用于图像分类中。利用HOG和SURF结合空间金字塔匹配模型,得到最终的图像描述;利用线性SVM类性能和鲁棒性。
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关键词
图像分类
邻域粗糙集
特征选择
空间金字塔匹配
HOG
SURF
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职称材料
题名
一种基于邻域粗糙集特征选择的图像分类方法
被引量:
3
1
作者
李颖桃
续欣莹
谢珺
刘建霞
机构
太原理工大学
出处
《现代电子技术》
北大核心
2019年第8期89-93,99,共6页
基金
山西省回国留学人员科研项目(2015-045)~~
文摘
在图像分类中,单一特征提取容易造成图像信息的缺失,而多特征融合则会生成大量的冗余特征,使得图像分类的准确率降低。针对上述问题,通过改进邻域粗糙集特征选择算法,使其可以处理多维的图像特征,并将该算法应用于图像分类中。利用HOG和SURF结合空间金字塔匹配模型,得到最终的图像描述;利用线性SVM类性能和鲁棒性。
关键词
图像分类
邻域粗糙集
特征选择
空间金字塔匹配
HOG
SURF
Keywords
image classification
neighborhood rough set
feature selection
spatial pyramid matching
HOG
SURF
分类号
TN911.73-34 [电子电信—通信与信息系统]
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职称材料
题名
作者
出处
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被引量
操作
1
一种基于邻域粗糙集特征选择的图像分类方法
李颖桃
续欣莹
谢珺
刘建霞
《现代电子技术》
北大核心
2019
3
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职称材料
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