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带PCA卷积的稀疏表示图像分类算法
被引量:
5
1
作者
魏明俊
许道云
徐梦珂
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2017年第14期155-160,共6页
针对不同卷积核可以提取不同的图像特征,而卷积核的训练比较困难这一问题,提出一种带主成分分析(PCA)卷积的稀疏表示分类算法。先对训练样本集做分片去均值化处理,然后直接应用PCA算法提取所有分片的前K个特征向量作为卷积核,再用这些...
针对不同卷积核可以提取不同的图像特征,而卷积核的训练比较困难这一问题,提出一种带主成分分析(PCA)卷积的稀疏表示分类算法。先对训练样本集做分片去均值化处理,然后直接应用PCA算法提取所有分片的前K个特征向量作为卷积核,再用这些卷积核对原始图像进行卷积操作;并提出一种自动加权策略,对卷积处理后得到的K个特征图像进行加权叠加操作;最后对特征图像进行分块直方图统计稀疏化,并应用稀疏表示分类算法进行分类。在公共人脸数据集AR、CMU Multi-PIE、ORL以及数字手写体数据集MNIST上与常用分类算法进行对比实验,实验结果表明,带PCA卷积的稀疏表示分类算法具有更高的分类准确率。
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关键词
稀疏表示
主成分分析卷积核
图像
卷积
直方图统计
图像分类
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职称材料
题名
带PCA卷积的稀疏表示图像分类算法
被引量:
5
1
作者
魏明俊
许道云
徐梦珂
机构
贵州大学计算机科学与技术学院
贵州大学理学院
出处
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2017年第14期155-160,共6页
基金
国家自然科学基金(No.61262006
No.61540050)
+1 种基金
贵州省重大应用基础研究项目(黔科合JZ字[2014]2001号)
贵州省科技厅联合基金(黔科合LH字[2014]7636号)
文摘
针对不同卷积核可以提取不同的图像特征,而卷积核的训练比较困难这一问题,提出一种带主成分分析(PCA)卷积的稀疏表示分类算法。先对训练样本集做分片去均值化处理,然后直接应用PCA算法提取所有分片的前K个特征向量作为卷积核,再用这些卷积核对原始图像进行卷积操作;并提出一种自动加权策略,对卷积处理后得到的K个特征图像进行加权叠加操作;最后对特征图像进行分块直方图统计稀疏化,并应用稀疏表示分类算法进行分类。在公共人脸数据集AR、CMU Multi-PIE、ORL以及数字手写体数据集MNIST上与常用分类算法进行对比实验,实验结果表明,带PCA卷积的稀疏表示分类算法具有更高的分类准确率。
关键词
稀疏表示
主成分分析卷积核
图像
卷积
直方图统计
图像分类
Keywords
sparse representation
Principal Component Analysis(PCA)convolution kernel
image convolution
histogram
image classification
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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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
带PCA卷积的稀疏表示图像分类算法
魏明俊
许道云
徐梦珂
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2017
5
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职称材料
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参考文献
引证文献
统计分析
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