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基于各向异性核扩散法的杨树叶特征降维
被引量:
1
1
作者
胡春华
李萍萍
《农业机械学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013年第11期281-286,共6页
对缺水与正常杨树苗叶片进行特征分析与降维处理。首先对样本进行光照补偿并去除奇异性;然后对样本数据空间进行归一化处理,提出采用基于各向异性核扩散法对缺水与正常样本数据空间进行降维,核参数采用最大类间距离法自适应调整;最后根...
对缺水与正常杨树苗叶片进行特征分析与降维处理。首先对样本进行光照补偿并去除奇异性;然后对样本数据空间进行归一化处理,提出采用基于各向异性核扩散法对缺水与正常样本数据空间进行降维,核参数采用最大类间距离法自适应调整;最后根据最大信噪比原则选择降维子空间维数,获得识别特征。分别对各向异性核扩散法、LE、LTSA以及PCA进行分析比较,对于叶脉较粗的杨树叶片,采用各向异性核扩散法效果较好,能保持空间的几何关系。采用SVM分类法对不同算法提取的特征进行分类,结果表明本文提出的算法提取的杨树叶特征分类效果较好。
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关键词
杨树叶
特征降维
各向异性核扩散法
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职称材料
题名
基于各向异性核扩散法的杨树叶特征降维
被引量:
1
1
作者
胡春华
李萍萍
机构
南京林业大学信息科学技术学院
南京林业大学森林资源与环境学院
出处
《农业机械学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013年第11期281-286,共6页
基金
国家高技术研究发展计划(863计划)资助项目(2012AA102002-4)
国家自然科学基金资助项目(31300471)
江苏高校优势学科建设工程资助项目
文摘
对缺水与正常杨树苗叶片进行特征分析与降维处理。首先对样本进行光照补偿并去除奇异性;然后对样本数据空间进行归一化处理,提出采用基于各向异性核扩散法对缺水与正常样本数据空间进行降维,核参数采用最大类间距离法自适应调整;最后根据最大信噪比原则选择降维子空间维数,获得识别特征。分别对各向异性核扩散法、LE、LTSA以及PCA进行分析比较,对于叶脉较粗的杨树叶片,采用各向异性核扩散法效果较好,能保持空间的几何关系。采用SVM分类法对不同算法提取的特征进行分类,结果表明本文提出的算法提取的杨树叶特征分类效果较好。
关键词
杨树叶
特征降维
各向异性核扩散法
Keywords
Poplar leaves Dimensionality reduction Anisotropic kernel diffusion map
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
Q945.79 [生物学—植物学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于各向异性核扩散法的杨树叶特征降维
胡春华
李萍萍
《农业机械学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013
1
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