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基于ST-CSLBP的混合时空背景建模算法 被引量:7
1
作者 李勃 郁健 +2 位作者 江登表 陈启美 张震纬 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第12期2781-2786,共6页
针对背景建模方法对场景光照变化较为敏感,提出融合时间预测和空域纹理信息设计全新的时空-对称ST-CSLBP算子,构建基于ST-CSLBP直方图的混合时空背景模型,融合时域分布统计法和空域背景各自的优势,以同时适应长时光照以及短时的光照变... 针对背景建模方法对场景光照变化较为敏感,提出融合时间预测和空域纹理信息设计全新的时空-对称ST-CSLBP算子,构建基于ST-CSLBP直方图的混合时空背景模型,融合时域分布统计法和空域背景各自的优势,以同时适应长时光照以及短时的光照变化。实验表明,该算法与现有背景建模算法相比,具有较好的准确率和检索率。 展开更多
关键词 光照变化 局部二元图 ST—cslbp算子 背景建模
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基于HOG-CSLBP及YOLOv2的行人检测 被引量:4
2
作者 徐守坤 邱亮 +1 位作者 李宁 石林 《计算机工程与设计》 北大核心 2019年第10期2964-2968,共5页
使用传统的YOLOv2网络训练出来的行人检测模型在背景简单以及行人遮掩不严重的情况下,检测效果良好,但是当背景复杂以及行人遮掩严重的时候,检测效果较差。针对此问题,在YOLOv2网络中添加HOG-CSLBP特征提取层,根据维度聚类方法对INRIA... 使用传统的YOLOv2网络训练出来的行人检测模型在背景简单以及行人遮掩不严重的情况下,检测效果良好,但是当背景复杂以及行人遮掩严重的时候,检测效果较差。针对此问题,在YOLOv2网络中添加HOG-CSLBP特征提取层,根据维度聚类方法对INRIA数据集目标聚类分析的结果调整YOLOv2网络的先验框个数与维度值。实验结果表明,在误检率为0.1时该算法的漏检率为9.13%,与传统的YOLOv2网络相比漏检率降低了5.27%,说明此方法有效可行。 展开更多
关键词 YOLOv2网络 HOG-cslbp特征 维度聚类 先验框 漏检率
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基于HOG-CSLBP的快速行人检测算法 被引量:4
3
作者 董夙慧 徐永刚 《计算机工程与设计》 北大核心 2018年第4期1125-1129,共5页
针对现存行人检测方法中行人特征描述易受周围光照影响及特征分类算法易受样本不确定性因素干扰等问题,提出一种基于变粒度HOG-CSLBP特征的行人检测算法。对HOG特征进行变粒度编码,融合纹理特征,构造出新的HOGCSLBP特征,利用非对称Gentl... 针对现存行人检测方法中行人特征描述易受周围光照影响及特征分类算法易受样本不确定性因素干扰等问题,提出一种基于变粒度HOG-CSLBP特征的行人检测算法。对HOG特征进行变粒度编码,融合纹理特征,构造出新的HOGCSLBP特征,利用非对称GentleBoost算法训练弱检测器,利用嵌套级联结构的检测器实现行人检测。在公开INRIA行人库上的实验结果表明,该方法与其它方法相比具有检测精度高、速度快等优点,能够满足实时检测的要求。 展开更多
关键词 行人检测 变粒度HOG-cslbp 非对称GentleBoost 嵌套级联 特征提取
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基于MB-CSLBP的手指静脉加密算法研究 被引量:3
4
作者 王科俊 曹逸 邢向磊 《智能系统学报》 CSCD 北大核心 2018年第4期543-549,共7页
为解决在传统的生物特征加密技术的安全性上的不足,对手指静脉特征加密方法进行了探讨和研究。提出了基于MB-CSLBP编码的手指静脉加密方案。首先对LBP算子以及改进的CSLBP、MB-CSLBP算子进行了研究,提取了手指静脉的MB-CSLBP二进制特征... 为解决在传统的生物特征加密技术的安全性上的不足,对手指静脉特征加密方法进行了探讨和研究。提出了基于MB-CSLBP编码的手指静脉加密方案。首先对LBP算子以及改进的CSLBP、MB-CSLBP算子进行了研究,提取了手指静脉的MB-CSLBP二进制特征编码。然后研究了传统的模糊承诺加密方案,在此基础上将提取的手指静脉MB-CSLBP二进制特征编码作为加密特征,对加密信息进行BCH编码后与加密特征以异或的方式结合完成加密,同时使用SHA-1散列算法对加密信息进行哈希变换,保留得到的哈希值以用于解密。实验结果表明,当密钥长度为400 b时,FAR达到了0.47%,文中提出的基于MB-CSLBP编码的手指静脉加密方案具有很高的鲁棒性和安全性。 展开更多
关键词 生物特征加密 指静脉 模糊承诺 MB-cslbp编码 模糊保险箱
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基于CSLBP的轴承信号时频特征提取方法 被引量:6
5
作者 张云强 张培林 +1 位作者 吴定海 李兵 《振动.测试与诊断》 EI CSCD 北大核心 2016年第1期22-27,195,共6页
针对滚动球轴承振动加速度信号特征提取问题,提出一种基于中心对称局部二值模式(center-symmetric local binary pattern,简称CSLBP)的时频特征提取方法。首先,利用广义S变换对滚动球轴承振动加速度信号进行处理,通过采用时频聚集性度... 针对滚动球轴承振动加速度信号特征提取问题,提出一种基于中心对称局部二值模式(center-symmetric local binary pattern,简称CSLBP)的时频特征提取方法。首先,利用广义S变换对滚动球轴承振动加速度信号进行处理,通过采用时频聚集性度量准则自适应地确定广义S变换的调整参数,从而获取时频分辨性较好的二维时频图;然后,计算二维时频图的CSLBP,提取CSLBP纹理谱描述滚动球轴承振动加速度信号的时频特征。对滚动球轴承正常、外圈故障、内圈故障和滚动体故障4种不同状态的振动加速度信号进行了研究。结果表明,CSLBP纹理谱能有效地表达滚动球轴承振动加速度信号的时频特征,与局部二值模式(local binary pattern,简称LBP)和统一模式LBP纹理谱相比,CSLBP纹理谱具有特征维数低和区分性能好的优点。 展开更多
关键词 滚动球轴承 时频分析 特征提取 中心对称局部二值模式 广义S变换
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Face Age Estimation Based on CSLBP and Lightweight Convolutional Neural Network
6
作者 Yang Wang Ying Tian Ou Tian 《Computers, Materials & Continua》 SCIE EI 2021年第11期2203-2216,共14页
As the use of facial attributes continues to expand,research into facial age estimation is also developing.Because face images are easily affected by factors including illumination and occlusion,the age estimation of ... As the use of facial attributes continues to expand,research into facial age estimation is also developing.Because face images are easily affected by factors including illumination and occlusion,the age estimation of faces is a challenging process.This paper proposes a face age estimation algorithm based on lightweight convolutional neural network in view of the complexity of the environment and the limitations of device computing ability.Improving face age estimation based on Soft Stagewise Regression Network(SSR-Net)and facial images,this paper employs the Center Symmetric Local Binary Pattern(CSLBP)method to obtain the feature image and then combines the face image and the feature image as network input data.Adding feature images to the convolutional neural network can improve the accuracy as well as increase the network model robustness.The experimental results on IMDB-WIKI and MORPH 2 datasets show that the lightweight convolutional neural network method proposed in this paper reduces model complexity and increases the accuracy of face age estimations. 展开更多
关键词 Face age estimation lightweight convolutional neural network cslbp SSR-Net
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基于DCT和修正CSLBP的局部特征描述子 被引量:1
7
作者 颜普 朱明 +1 位作者 唐俊 梁栋 《华中科技大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第9期38-43,共6页
为了更好地兼顾特征描述子的鲁棒性和维数,提出了一种基于离散余弦变换(DCT)和修正中心对称局部二值模式(CSLBP)的局部特征描述子.综合利用了修正CSLBP算法的快速性、亮度不变性、旋转不变性和DCT算法的去相关性、能量集中性、可分离性... 为了更好地兼顾特征描述子的鲁棒性和维数,提出了一种基于离散余弦变换(DCT)和修正中心对称局部二值模式(CSLBP)的局部特征描述子.综合利用了修正CSLBP算法的快速性、亮度不变性、旋转不变性和DCT算法的去相关性、能量集中性、可分离性.首先利用Hessian-Affine算子进行区域检测并进行规范化处理,然后在局部旋转不变坐标系下计算CSLBP描述子,最后应用DCT压缩该修正的CSLBP描述子,得到了一种64维的局部特征描述子.实验结果表明:提出的描述子在图像模糊变换、视角变换、仿射变换、线性亮度变化和JPEG压缩变换下具有良好的性能,特别对于纹理信息较强的图像序列集有更好的效果,而且该描述子生成和匹配速度都较快,适用于实时性要求较高的应用. 展开更多
关键词 局部特征 特征描述子 离散余弦变换 中心对称局部二值模式 图像匹配
原文传递
基于CSLBP模糊图像特征提取与检测方法研究 被引量:1
8
作者 卞静伟 蔡秀梅 《光电子.激光》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第5期462-469,共8页
图像作为记录生活和储存信息的重要途径之一,是人对视觉感知的物质的一种再现,同时也是对现实场景的一种真实写照。面对海量的图像数据,如何准确高效的提取图像特征,获取有用信息,将信息转化为所需特征,是需要解决的问题。针对这一问题... 图像作为记录生活和储存信息的重要途径之一,是人对视觉感知的物质的一种再现,同时也是对现实场景的一种真实写照。面对海量的图像数据,如何准确高效的提取图像特征,获取有用信息,将信息转化为所需特征,是需要解决的问题。针对这一问题,本文提出的基于CSLBP模糊图像特征提取与检测方法很好的解决了这一问题。同时结合HOG特征提取与检测、Haar特征提取与检测以及基于深度学习的人脸特征检测方法与本文算法进行比较,对各类方法的基本原理、步骤、应用等进行分析。其次,将对近年来出现的方法予以介绍,从解决问题的角度对经典方法和新方法进行分析比较,对于存在的问题进行对比、归纳总结,并得出结论。结果得知,本文提出的模糊图像特征匹配算法较经典算法与深度学习算法而言有一定的优势,但均有改进之处。例如如何控制高噪声情况下的特征提取率,以及如何提高在光照强度下的稳定性,是今后研究的重点问题。 展开更多
关键词 特征提取 特征检测 经典算法 深度学习 cslbp 模糊特征
原文传递
基于中心对称局部二值模式的合成伪装语音检测方法 被引量:2
9
作者 徐嘉 简志华 +3 位作者 金宏辉 吴超 游林 吴迎笑 《电信科学》 2023年第1期72-78,共7页
针对基于局部二值模式的伪装语音检测方法的合成语音检测准确度较低的情况,提出了一种基于中心对称局部二值模式的伪装语音检测方法。该方法通过短时傅里叶变换得到语音信号的语谱图,再利用中心对称局部二值模式提取语谱图的纹理特征,... 针对基于局部二值模式的伪装语音检测方法的合成语音检测准确度较低的情况,提出了一种基于中心对称局部二值模式的伪装语音检测方法。该方法通过短时傅里叶变换得到语音信号的语谱图,再利用中心对称局部二值模式提取语谱图的纹理特征,并用该纹理特征训练随机森林分类器,从而实现真伪语音的判别。该方法综合考虑语谱图中像素点的数值大小和位置关系,包含了更加全面的纹理信息,并将特征维度降低至16维,有利于减少计算量。实验结果表明,在ASVspoof 2019数据集上,与传统的基于局部二值模式的伪装语音检测方法相比,所提方法将合成伪装语音的串联检测代价函数(t-DCF)降低了16.98%,检测速度提高了89.73%。 展开更多
关键词 说话人验证 伪装语音检测 中心对称局部二值模式 随机森林
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基于局部融合特征与分层增量树的快速人脸识别算法 被引量:8
10
作者 钟锐 吴怀宇 何云 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2018年第6期308-313,共6页
传统的人脸识别模型采用离线方式进行训练,同时由于人脸特征维数较高导致算法的实时性不足。文中分别从人脸特征与分类器两方面来构建快速的人脸识别算法。首先使用SDM(Supervised Descent Method)算法进行人脸特征点定位,提取每个人脸... 传统的人脸识别模型采用离线方式进行训练,同时由于人脸特征维数较高导致算法的实时性不足。文中分别从人脸特征与分类器两方面来构建快速的人脸识别算法。首先使用SDM(Supervised Descent Method)算法进行人脸特征点定位,提取每个人脸特征点邻域内的局部(Multi Block-Center Symmetric Local Binary Patterns,MB-CSLBP)特征,并将所有的人脸特征点邻域特征以串联的方式构成局部融合特征,即所提出的局部融合MB-CSLBP特征LFPMB-CSLBP(Local Fusion Feature of MB-CSLBP)。将以上特征送入分层增量树HI-tree(Hierarchical Incremental tree)中进行人脸识别模型的在线训练。分层增量树是使用分层聚类算法来实现增量式学习的,因此其能够以在线的方式对识别模型进行训练,具有较高的实时性与准确性。最后在3种不同的人脸库以及摄像头采集的人脸视频上对算法的识别率与实时性进行测试。实验结果表明,相比于当前其他算法,所提算法具有较高的人脸识别率与实时性。 展开更多
关键词 MB-cslbp特征 局部融合MB-cslbp特征 分层增量树 增量式学习
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基于深度置信网络的地表分类算法
11
作者 张哲 郭剑辉 +1 位作者 楼根铨 张文俊 《计算机与数字工程》 2023年第11期2490-2492,共3页
复杂地形环境下的数据特征维度往往较大以及数据不平衡,传统地形识别研究使用的浅层算法如Softmax、支持向量机(Support Vector Machine,SVM)等面对复杂地形时表征能力下降分类精度不理想。论文在研究了传统方法和深度学习理论后,使用... 复杂地形环境下的数据特征维度往往较大以及数据不平衡,传统地形识别研究使用的浅层算法如Softmax、支持向量机(Support Vector Machine,SVM)等面对复杂地形时表征能力下降分类精度不理想。论文在研究了传统方法和深度学习理论后,使用深度置信网络(Deep Belief Network,DBN)与Softmax进行有效结合后应用于地形识别研究,利用中心对称局部二值模式与颜色直方图结合获得特征,实验证明论文提出的算法比传统算法展现了更好的分类效果。 展开更多
关键词 深度信念网络 Softmax 支持向量机 中心对称局部二值模式
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基于深度学习和多尺度编码组合的手背静脉识别 被引量:1
12
作者 王一丁 徐林林 +1 位作者 段强宇 贺文强 《北方工业大学学报》 2015年第3期6-13,共8页
针对手背静脉识别技术,提出了一种基于深度学习和多尺度编码组合的手背静脉识别算法.首先,利用下采样和小波分解获取多尺度下的手背静脉图像,然后采用中心对称的局部二值模式(CSLBP)提取图像的特征,再次对提取的特征采用深层模型—限制... 针对手背静脉识别技术,提出了一种基于深度学习和多尺度编码组合的手背静脉识别算法.首先,利用下采样和小波分解获取多尺度下的手背静脉图像,然后采用中心对称的局部二值模式(CSLBP)提取图像的特征,再次对提取的特征采用深层模型—限制玻尔兹曼机(RBM)逐层训练,最后采用多尺度编码组合的方式进一步提高识别率.实验证明,本文所提出的方法较传统的PCA、LBP算法识别率更高. 展开更多
关键词 多尺度编码 下采样 小波分解 cslbp RBM PCA LBP
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基于多种LBP特征集成学习的人脸识别 被引量:21
13
作者 何云 吴怀宇 钟锐 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2018年第1期292-295,共4页
单一的特征与分类器只能对限定条件下的人脸进行较好的识别,当在非限定条件下(如光照、背景等发生变化时)将出现人脸识别率较低问题。针对该问题,提出了一种基于多种局部二进制特征集成学习的人脸识别算法。使用SDM(supervised descent ... 单一的特征与分类器只能对限定条件下的人脸进行较好的识别,当在非限定条件下(如光照、背景等发生变化时)将出现人脸识别率较低问题。针对该问题,提出了一种基于多种局部二进制特征集成学习的人脸识别算法。使用SDM(supervised descent method)算法对人脸特征点定位,应用CSLBP算子提取每个特征点邻域特征,将所有人脸特征点邻域特征合成为精细的纹理特征;同时运用分区LBP直方图算法提取人脸区域的微观空间结构特征,再使用KNN和SVM分别训练这两种特征,得到类别排序列表和投票决策矩阵;最后利用加权求和的规则融合决策矩阵,构成最优集成分类器,从而得到输出类别。通过在非限制性人脸库LFW上的实验结果表明,所提算法采用集成的方法明显优于单一的特征和分类器。 展开更多
关键词 中心对称局部二进制(cslbp) 特征点 多特征 K最近邻算法 支持向量机 集成学习
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基于中心对称局部二值模式的背景建模方法研究 被引量:9
14
作者 谭文明 李斌 张文聪 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2010年第11期1112-1116,1152,共6页
针对利用局部二元模式(LBP)进行背景建模存在模型维数过高、对噪声敏感等缺点,提出一种基于中心对称局部二值模式(CSLBP)的背景建模方法,并应用于运动目标检测.与传统LBP特征相比,使用CSLBP特征进行背景建模,可大幅度降低背景描述的维数... 针对利用局部二元模式(LBP)进行背景建模存在模型维数过高、对噪声敏感等缺点,提出一种基于中心对称局部二值模式(CSLBP)的背景建模方法,并应用于运动目标检测.与传统LBP特征相比,使用CSLBP特征进行背景建模,可大幅度降低背景描述的维数,因而大幅度降低处理时间;并且由于其对称性,CSLBP相比LBP具有更强的抗噪能力.实验结果表明,利用CSLBP进行背景建模能有效解决LBP建模带来的维数灾难和噪声敏感问题,无论在检测效果和计算速度上都有较大的提高,能够满足实际应用的要求. 展开更多
关键词 背景模型 局部二值模式 中心对称局部二值模式 维数灾难
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融合码本和纹理的双层视频背景建模方法 被引量:6
15
作者 李峰 周荷琴 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2012年第2期99-105,共7页
基于背景建模的运动目标分割是智能视频监控的重要任务,模型的质量直接影响到检测、跟踪、识别等运动分析的准确性.当前的建模方法多是单层的,忽略了像素特征在时域和空域上的联系,模型描述不够准确,对于背景扰动、全局光照变化及复杂... 基于背景建模的运动目标分割是智能视频监控的重要任务,模型的质量直接影响到检测、跟踪、识别等运动分析的准确性.当前的建模方法多是单层的,忽略了像素特征在时域和空域上的联系,模型描述不够准确,对于背景扰动、全局光照变化及复杂的室内外场景等多种情况鲁棒性不强,导致了分割中出现空洞和噪声点.针对这些问题提出了一种双层建模的方法,在第一层提取时域上的像素亮度特征采用码本建模,第二层提取邻域纹理特征采用基于中心对称的局部二值模式建模.实验证明该方法在用于运动分割时,比常用方法具有更好的准确性和鲁棒性. 展开更多
关键词 背景建模 目标分割 码本 中心对称的局部二值模式
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基于多种LBP特征集成学习的车标识别 被引量:6
16
作者 李哲 于梦茹 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2019年第20期134-138,共5页
针对车标图像的分类难问题,提出基于多种LBP 特征集成学习的车标识别算法。利用车牌与车标的相对位置关系粗定位车标区域;根据车标背景纹理特征使用不同的算子进行边缘检测,进而实现背景消融,采用投影方法精确确定车标位置;将车标图像分... 针对车标图像的分类难问题,提出基于多种LBP 特征集成学习的车标识别算法。利用车牌与车标的相对位置关系粗定位车标区域;根据车标背景纹理特征使用不同的算子进行边缘检测,进而实现背景消融,采用投影方法精确确定车标位置;将车标图像分块,应用CSLBP 算子提取每个像素点邻域特征,将车标所有像素点邻域特征合成精细的纹理特征,运用LBP 直方图算法提取车标区域的空间结构特征,再采用SVM和BP 分别训练这两种特征,得到投票决策矩阵,利用加权求和的规则融合决策矩阵,构成最优集成分类器,输出车标类别。实验结果表明,该算法的识别率明显优于单一的特征和分类器。 展开更多
关键词 车标定位 cslbp 算子 支持向量机(SVM) 集成学习
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中心对称幅值相位二值模式单样本人脸识别
17
作者 杨恢先 刘阳 +2 位作者 谭正华 贺迪龙 刘凡 《计算机工程与设计》 北大核心 2016年第10期2804-2809,共6页
针对传统单样本人脸识别效果不佳的问题,提出一种基于中心对称幅值相位二值模式(CMPBP)的单样本人脸识别算法。将人脸图像分别与高斯函数的一阶导数做卷积运算,求取图像的梯度分量,计算出梯度幅值和梯度相位;将梯度相位量化,用中心对称... 针对传统单样本人脸识别效果不佳的问题,提出一种基于中心对称幅值相位二值模式(CMPBP)的单样本人脸识别算法。将人脸图像分别与高斯函数的一阶导数做卷积运算,求取图像的梯度分量,计算出梯度幅值和梯度相位;将梯度相位量化,用中心对称局部二值模式(CSLBP)算子对梯度相位和幅值分别编码,将三者串接形成人脸图像的CMPBP特征;分块统计直方图的信息,把所有小块的直方图串联后作为人脸图像的特征向量,利用直方图相交进行分类识别。在AR和CMU-PIE人脸库上验证了该方法的有效性,其对光照变化、表情变化和部分遮挡等环境下单样本人脸识别具有较好的效果。 展开更多
关键词 人脸识别 中心对称幅值相位二值模式 中心对称局部二值模式 单样本 直方图相交
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