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基于潜在局部区域空间关系学习的物体分类算法
被引量:
5
1
作者
韩东峰
李文辉
郭武
《计算机学报》
EI
CSCD
北大核心
2007年第8期1286-1294,共9页
提出了一种物体分类模型——潜在局部区域空间关系模型及实现算法.模型描述物体各部分间的潜在空间关系,将抗缩放和仿射变换的特征区域方法与模型相结合,采用变分期望值最大方法进行学习.与同类空间关系模型算法比较,该文模型算法具有...
提出了一种物体分类模型——潜在局部区域空间关系模型及实现算法.模型描述物体各部分间的潜在空间关系,将抗缩放和仿射变换的特征区域方法与模型相结合,采用变分期望值最大方法进行学习.与同类空间关系模型算法比较,该文模型算法具有以下优点:(1)为非监督式学习模型;(2)可抵抗几何变换;(3)模型为稠密模型;(4)模型描述的是一种潜在的空间关系,这种关系对物体具有更本质的描述.在标准测试图像库上的实验表明了该算法在抵抗平移、旋转、尺度缩放、仿射变换和部分遮挡等难点问题上具有优势.
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关键词
物体
分
类
潜在局部空间关系
图模型
变分期望值最大化
局部特征点
下载PDF
职称材料
题名
基于潜在局部区域空间关系学习的物体分类算法
被引量:
5
1
作者
韩东峰
李文辉
郭武
机构
吉林大学计算机科学与技术学院
吉林大学符号计算与知识工程教育部重点实验室
出处
《计算机学报》
EI
CSCD
北大核心
2007年第8期1286-1294,共9页
基金
国家自然科学基金(50338030
60573182)
+2 种基金
教育部博士点基金(20060183042)
吉林省科技发展计划项目基金(20040531
20060527)资助~~
文摘
提出了一种物体分类模型——潜在局部区域空间关系模型及实现算法.模型描述物体各部分间的潜在空间关系,将抗缩放和仿射变换的特征区域方法与模型相结合,采用变分期望值最大方法进行学习.与同类空间关系模型算法比较,该文模型算法具有以下优点:(1)为非监督式学习模型;(2)可抵抗几何变换;(3)模型为稠密模型;(4)模型描述的是一种潜在的空间关系,这种关系对物体具有更本质的描述.在标准测试图像库上的实验表明了该算法在抵抗平移、旋转、尺度缩放、仿射变换和部分遮挡等难点问题上具有优势.
关键词
物体
分
类
潜在局部空间关系
图模型
变分期望值最大化
局部特征点
Keywords
object classification~ latent local spatial relations
graph model
variational expectation maximization
local interest points
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于潜在局部区域空间关系学习的物体分类算法
韩东峰
李文辉
郭武
《计算机学报》
EI
CSCD
北大核心
2007
5
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职称材料
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