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基于组件词表的物体识别
1
作者
温明
韩慧
+2 位作者
王磊
卓晴
王文渊
《计算机工程》
CAS
CSCD
北大核心
2008年第7期38-40,共3页
提出一种基于组件词表的物体识别方法,通过AdaBoost从物体样本图像的组件中选取一些最具区分性的组件,构成组件词表。每幅图像都用词表中的组件来表征,在此基础上用稀疏神经网络来训练分类器。实验结果表明,该方法识别精度较高,对于遮...
提出一种基于组件词表的物体识别方法,通过AdaBoost从物体样本图像的组件中选取一些最具区分性的组件,构成组件词表。每幅图像都用词表中的组件来表征,在此基础上用稀疏神经网络来训练分类器。实验结果表明,该方法识别精度较高,对于遮挡和复杂背景有较强的鲁棒性。
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关键词
物体识别
基于组件的表示
组件
词表
ADABOOST算法
稀疏神经网络
下载PDF
职称材料
题名
基于组件词表的物体识别
1
作者
温明
韩慧
王磊
卓晴
王文渊
机构
清华大学自动化系
出处
《计算机工程》
CAS
CSCD
北大核心
2008年第7期38-40,共3页
文摘
提出一种基于组件词表的物体识别方法,通过AdaBoost从物体样本图像的组件中选取一些最具区分性的组件,构成组件词表。每幅图像都用词表中的组件来表征,在此基础上用稀疏神经网络来训练分类器。实验结果表明,该方法识别精度较高,对于遮挡和复杂背景有较强的鲁棒性。
关键词
物体识别
基于组件的表示
组件
词表
ADABOOST算法
稀疏神经网络
Keywords
object recognition
part-based representation
part vocabulary
AdaBoost
Sparse Network of Winnows(SNoW)
分类号
TP391.41 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于组件词表的物体识别
温明
韩慧
王磊
卓晴
王文渊
《计算机工程》
CAS
CSCD
北大核心
2008
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