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图像灰度密度分布计算模型及肺结节良恶性分类 被引量:4
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作者 vanbang l e 朱煜 +3 位作者 郑兵兵 杨达伟 任晓东 Thiminhchinh Ngo 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2020年第1期296-299,共4页
提出一种基于密度分布的特征评估算法,同时引入模式识别模型来评估该方法的效率。首先,从肺部肿瘤图像中随机提取像素块集,通过K-均值聚类算法将其分为10类,根据CT图像中肺结节像素值和聚类中心的关系,提取出10维特征向量,利用随机森林... 提出一种基于密度分布的特征评估算法,同时引入模式识别模型来评估该方法的效率。首先,从肺部肿瘤图像中随机提取像素块集,通过K-均值聚类算法将其分为10类,根据CT图像中肺结节像素值和聚类中心的关系,提取出10维特征向量,利用随机森林分类器进行模型训练,进而判断肺结节良恶性水平。在CT图像公开数据集LIDC-IDRI上的实验表明,分类平均精度达到0.9008。实验结果对比分析表明,提出的特征表达方法具有更优的分类效果和更高的鲁棒性。 展开更多
关键词 肺结节分类 密度分布特征 K-均值
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基于深度图像HOG特征的实时手势识别方法 被引量:6
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作者 vanbang l e 朱煜 +1 位作者 赵江坤 陈宁 《华东理工大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2015年第5期698-702,共5页
手势识别是模式识别领域的一个热点研究方向。提出了一种利用Kinect传感器深度图像进行手势分割的方法,并研究了基于灰度图像HOG特征的手势识别模型;深入研究了HOG特征,分析其特征向量特点,探讨了不同特征维数对训练机的影响及处理效率... 手势识别是模式识别领域的一个热点研究方向。提出了一种利用Kinect传感器深度图像进行手势分割的方法,并研究了基于灰度图像HOG特征的手势识别模型;深入研究了HOG特征,分析其特征向量特点,探讨了不同特征维数对训练机的影响及处理效率;通过SVM机器学习方法实现手势的分类识别,经过对大量实验样本的优化训练,获得了最优SVM参数,并进行分析、对比识别率。本文方法维数少、识别率高、运行速度快、性能稳定,能满足实时性手势识别的要求。 展开更多
关键词 KINECT 深度图像 HOG特征 SVM机器学习 手势识别
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