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基于“三分”法的序贯判别树
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作者 江梅 方积乾 《中国卫生统计》 CSCD 北大核心 2014年第2期263-267,共5页
目的构建基于"三分"法的序贯判别树,并对算法性能进行评价。方法将空间分为三个区域,落入其中两个区域者作肯定性判断,否则便待判的"三分"法的思想,构建"序贯判别树"的分类器,并将序贯判别树算法的结果... 目的构建基于"三分"法的序贯判别树,并对算法性能进行评价。方法将空间分为三个区域,落入其中两个区域者作肯定性判断,否则便待判的"三分"法的思想,构建"序贯判别树"的分类器,并将序贯判别树算法的结果与常用的判别分析方法 Fisher判别和经典的决策树方法 CART法进行比较,分别计算训练样本和考核样本的实际平均错判率。结果序贯判别树与Fisher判别和CART法比较发现,在相同的相关条件下,随着可分离程度的增大,三种方法判别效果也越好。从平均变量数来看,序贯判别树使用变量数较少,在训练样本中,序贯判别树的错判率为0,并且存在"待判率"一项。而在考核样本中,序贯判别树的正确判别率跟其他两种方法比较接近,错判率远远低于其他两种方法。结论基于"三分法"的序贯判别树的分类精度高,变量少。 展开更多
关键词 “三分”法 序贯判别树 待判域 待判率
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用于研究专家系统的另一神模型──判别树及其寄生树
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作者 陈家发 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 1994年第4期40-44,共5页
本文提出的判别树是一种既系统又直观地描述判别思路的模型,寄生树是一种用来判定判别树中结点的子特征的判别树。在专家系统的研究中,应用本模型有三个优点:①可有条理地描述、整理复杂的分类判别知识;②易于转换出相应的产生式规... 本文提出的判别树是一种既系统又直观地描述判别思路的模型,寄生树是一种用来判定判别树中结点的子特征的判别树。在专家系统的研究中,应用本模型有三个优点:①可有条理地描述、整理复杂的分类判别知识;②易于转换出相应的产生式规则或框架形式的知识库;③能清晰直观地指导设计高效的判别推理机。 展开更多
关键词 判别树 寄生 专家系统
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基于可判别超平面树的生成模型图像标注方法 被引量:2
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作者 王梅 周向东 +1 位作者 许红涛 施伯乐 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2009年第9期2450-2461,共12页
图像语义的自动标注是一个具有挑战性的研究课题,目前常见的机器学习方法,如统计生成模型(generative model)与判别模型(discriminative model)都被用于该问题的研究中.然而由于语义鸿沟的存在、图像训练数据的不平衡性以及图像标注的... 图像语义的自动标注是一个具有挑战性的研究课题,目前常见的机器学习方法,如统计生成模型(generative model)与判别模型(discriminative model)都被用于该问题的研究中.然而由于语义鸿沟的存在、图像训练数据的不平衡性以及图像标注的多标签特性等问题,使得上述方法的性能都有待进一步提高.提出一种基于可判别超平面树的生成模型图像标注方法.该方法根据待标注目标图像的高生成概率邻域,建立局部超平面分类树,进而利用同层类间可判别信息,按自顶向下的层次分类得到待标注图像的语义相关图像集合.由此得到的相关类信息与新的生成模型框架相结合对待标注图像与语义关键词的联合概率进行估计,实现对目标图像的标注.其特点在于生成模型与判别模型方法得到了有效结合,可判别超平面树对隐含语义聚类的判别分析是对待标注图像的生成"邻域"的逐步求精过程,有效地提高了生成模型标注准确度;而对于判别分析难以解决的多标签分类、训练数据不平衡等问题,此方法通过联合概率估计自然地实现目标图像的多标签分配.在常用的包含5000幅图像的ECCV2002数据集进行了实验,结果表明,与目前已知的具有较好标注效果的基于生成模型的MBRM模型(采用图像分割方法)以及基于辨别分析的ASVM-MIL相比,此方法的F1因子分别提高了14%和13%. 展开更多
关键词 自动图像标注 生成模型 判别模型 判别超平面 层次分类
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改进的多层判别回归树算法及其在遥感图像分析中的应用 被引量:3
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作者 王增进 危辉 《计算机学报》 EI CSCD 北大核心 2004年第1期92-98,共7页
该文针对高维数据的快速聚类与回归问题及其在遥感图像分析中的应用等问题进行研究 .文中分析了改进的多层判别回归树的输入空间和和输出空间的联系 ,设计了改进的多层判别回归树的构造和检索算法 ,并且分析了它们的算法复杂度 ,还给出... 该文针对高维数据的快速聚类与回归问题及其在遥感图像分析中的应用等问题进行研究 .文中分析了改进的多层判别回归树的输入空间和和输出空间的联系 ,设计了改进的多层判别回归树的构造和检索算法 ,并且分析了它们的算法复杂度 ,还给出了系统实现和测试结果 ,最后在巡航导弹的地形匹配制导或弹道校正、遥感图像的城市绿化面积的估算以及纹理分析等应用领域进行了实践 . 展开更多
关键词 遥感图像分析 多层判别回归算法 模式识别 图像理解 图像分割
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基于决策融合的苹果分级检测关键技术研究 被引量:8
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作者 李学军 程红 《食品与机械》 北大核心 2020年第12期136-140,共5页
提出了一种判别树和改进支持向量机决策融合的苹果分级方法。采用判别树分类方法根据果径、缺陷区域、色泽等进行分类,采用粒子群对支持向量机分类模型进行优化,根据果形、纹理和成熟度等高维特征进行分类,使用核主成分分析法降低维度,... 提出了一种判别树和改进支持向量机决策融合的苹果分级方法。采用判别树分类方法根据果径、缺陷区域、色泽等进行分类,采用粒子群对支持向量机分类模型进行优化,根据果形、纹理和成熟度等高维特征进行分类,使用核主成分分析法降低维度,并引入决策融合的概念,结合单一特征对样本等级进行综合评估。结果表明,该方法是切实可行的,其分类准确性为98%以上,可用于苹果的有效分级。 展开更多
关键词 苹果分级 决策融合 判别树 支持向量机 粒子群
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多级假设检验的两级图象匹配方法
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作者 丁明跃 彭嘉雄 万发贯 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1989年第2期103-105,共3页
本文在二叉判别树的基础上,提出了一种新的多级假设检验的两级图象匹配方法。给出了表示多级假设检验的二叉判别树的定义及计算代价公式,导出了一种新的可变门限,得出了采用可变门限的多级假设检验的两级图象匹配的计算代价。计算机模... 本文在二叉判别树的基础上,提出了一种新的多级假设检验的两级图象匹配方法。给出了表示多级假设检验的二叉判别树的定义及计算代价公式,导出了一种新的可变门限,得出了采用可变门限的多级假设检验的两级图象匹配的计算代价。计算机模拟实验表明,本文提出的方法能突破两级模板匹配计算代价的极限,降低图象匹配的计算代价,同时保证了接近于平均绝对差算法的匹配定位精度。 展开更多
关键词 图象匹配 假设验检 二叉判别树
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纸币冠字号识别率改进算法 被引量:2
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作者 宋普庚 李开宇 程卫平 《自动化技术与应用》 2014年第11期74-78,共5页
针对被污染纸币的冠字号的识别常见的几种干扰选择合适解决方法,并改进神经网络分类器,使用多层分类方法进行识别。现有的清分机和点钞机都能很好得识别八到十成新钱币的冠字号,然而,随着纸币流通不断做旧,清分机对纸币冠字号的识别明... 针对被污染纸币的冠字号的识别常见的几种干扰选择合适解决方法,并改进神经网络分类器,使用多层分类方法进行识别。现有的清分机和点钞机都能很好得识别八到十成新钱币的冠字号,然而,随着纸币流通不断做旧,清分机对纸币冠字号的识别明显下降,其中磨损、汗渍、折痕等是对清分机的识别影响很大的因素。本文提出多种新颖的算法,能够很好的解决被污染纸币的冠字号识别问题,并使用多层神经网络判别树架构,有效得提高了纸币识别率和容错率,最终实验结果表明,本算法能获得98.3%的识别率。 展开更多
关键词 斑块去除 直线去除 图形学双边缘检测 判别树
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UCAV环境感知中路标选取及定位方法 被引量:2
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作者 吴德伟 周阳 +1 位作者 杜佳 李伟龙 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2014年第10期2048-2052,共5页
为实现无人作战飞机(unmanned combat aerial vehicles,UCAV)认知导航环境感知中路标的选取和位置求解,提出一种基于增量多层判别回归(incremental hierarchical discriminant regression,IHDR)树的路标选取和定位方法。利用快速鲁棒性... 为实现无人作战飞机(unmanned combat aerial vehicles,UCAV)认知导航环境感知中路标的选取和位置求解,提出一种基于增量多层判别回归(incremental hierarchical discriminant regression,IHDR)树的路标选取和定位方法。利用快速鲁棒性特征(speeded up robust feature,SURF)算法提取的特征点描述矢量及其在地理空间中的位置组合为路标信息,构造IHDR树,实现已感知信息的存储记忆。UCAV进行环境感知时,若路标信息已知,以已知路标描述矢量对IHDR树检索,通过已知路标位置与检索输出位置之间误差的大小进行路标选取。若路标信息未知,以SURF算法提取环境中路标的描述矢量,并对IHDR树检索,通过比值法对输出路标进行提纯,以提纯后路标的位置作为对应路标的定位结果输出。仿真结果表明,该方法可有效选取设定位置误差内的路标,低噪声干扰下路标的定位具有高正确率。 展开更多
关键词 环境感知 增量多层判别回归 快速鲁棒性特征 路标选取 路标定位
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部件在印刷体汉字识别中的应用 被引量:1
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作者 王家全 李爱中 《微机发展》 1998年第1期17-19,共3页
汉字是由不同部首、笔划构成的 ,但在计算机中表示部首是非常困难的。文章介绍一种便于计算机使用的部件来进行汉字识别的方法 ,所有的汉字被分解为几百个部件 ,识别时 ,先识别出汉字中的各个部件 ,然后再构成整个汉字 ,从而加快了汉字... 汉字是由不同部首、笔划构成的 ,但在计算机中表示部首是非常困难的。文章介绍一种便于计算机使用的部件来进行汉字识别的方法 ,所有的汉字被分解为几百个部件 ,识别时 ,先识别出汉字中的各个部件 ,然后再构成整个汉字 ,从而加快了汉字识别的速度。 展开更多
关键词 汉字识别 部件 加权熵 判别树 模式识别
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Fuzzy C-Means Clustering Based Phonetic Tied-Mixture HMM in Speech Recognition 被引量:1
10
作者 徐向华 朱杰 郭强 《Journal of Shanghai Jiaotong university(Science)》 EI 2005年第1期16-20,共5页
A fuzzy clustering analysis based phonetic tied-mixture HMM(FPTM) was presented to decrease parameter size and improve robustness of parameter training. FPTM was synthesized from state-tied HMMs by a modified fuzzy C-... A fuzzy clustering analysis based phonetic tied-mixture HMM(FPTM) was presented to decrease parameter size and improve robustness of parameter training. FPTM was synthesized from state-tied HMMs by a modified fuzzy C-means clustering algorithm. Each Gaussian codebook of FPTM was built from Gaussian components within the same root node in phonetic decision tree. The experimental results on large vocabulary Mandarin speech recognition show that compared with conventional phonetic tied-mixture HMM and state-tied HMM with approximately the same number of Gaussian mixtures, FPTM achieves word error rate reductions by 4.84% and 13.02% respectively. Combining the two schemes of mixing weights pruning and Gaussian centers fuzzy merging, a significantly parameter size reduction was achieved with little impact on recognition accuracy. 展开更多
关键词 speech recognition hidden Markov model (HMM) fuzzy C-means (FCM) phonetic decision tree
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