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Histogram-kernel Error and Its Application for Bin Width Selection in Histograms
1
作者 Xiu-xiang Wang Jian-fang Zhang 《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》 SCIE CSCD 2012年第3期607-624,共18页
Histogram and kernel estimators are usually regarded as the two main classical data-based nonparametric tools to estimate the underlying density functions for some given data sets. In this paper we will integrate them... Histogram and kernel estimators are usually regarded as the two main classical data-based nonparametric tools to estimate the underlying density functions for some given data sets. In this paper we will integrate them and define a histogram-kernel error based on the integrated square error between histogram and binned kernel density estimator, and then exploit its asymptotic properties. 3ust as indicated in this paper, the histogram-kernel error only depends on the choice of bin width and the data for the given prior kernel densities. The asymptotic optimal bin width is derived by minimizing the mean histogram-kernel error. By comparing with Scott's optimal bin width formula for a histogram, a new method is proposed to construct the data-based histogram without knowledge of the underlying density function. Monte Carlo study is used to verify the usefulness of our method for different kinds of density functions and sample sizes. 展开更多
关键词 HISTOGRAM binned kernel density estimator bin width histogram-kernel error integrated square error
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直方图理论与最优直方图制作 被引量:26
2
作者 张建方 王秀祥 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2009年第2期201-214,共14页
直方图是一种最为常见的密度估计和数据分析工具.在直方图理论和制作过程中,组距的选择和边界点的确定尤为重要.然而,许多学者对这两个参数的选择仍然采用经验的方法,甚至现在大多数统计软件在确定直方图分组数时也是默认采用粗略的计... 直方图是一种最为常见的密度估计和数据分析工具.在直方图理论和制作过程中,组距的选择和边界点的确定尤为重要.然而,许多学者对这两个参数的选择仍然采用经验的方法,甚至现在大多数统计软件在确定直方图分组数时也是默认采用粗略的计算公式.本文主要介绍直方图理论和最优直方图制作的最新研究成果,强调面向样本的最优直方图制作方法. 展开更多
关键词 直方图 Sturges公式 Scott公式 Cross-Validation histogram-kernel ERROR 误差平方和
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利用多分辨率直方图特征分类数字X光乳腺图像 被引量:10
3
作者 刘欣悦 黄廉卿 《光学精密工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第2期327-332,共6页
提出了一种结合多分辨率直方图特征表示与核学习算法的数字X光乳腺图像的分类方法。该方法不依赖特征选择步骤,而是基于感兴趣区(ROI)的高维多分辨率直方图特征,通过从训练实例中学习,同时检测多种异常的ROI。对该方法进行接收器工作特... 提出了一种结合多分辨率直方图特征表示与核学习算法的数字X光乳腺图像的分类方法。该方法不依赖特征选择步骤,而是基于感兴趣区(ROI)的高维多分辨率直方图特征,通过从训练实例中学习,同时检测多种异常的ROI。对该方法进行接收器工作特性(ROC)分析,敏感性约为89%,ROC曲线下面积(AUC)接近0.91。与以前所提出的检测方法相比,该方法不需要针对特定类型病变选择特征表示,因此可以同时检测多种类型的病变,简化了检测过程,提高了检测效率,而且分类性能也达到或超过了以前方法的平均分类性能。结果表明,利用多分辨率直方图特征表示能够很好地区分乳腺图像中正常和异常区域,同时也显示了借助核学习算法消除或限制分类任务中特征选择步骤的可能性。 展开更多
关键词 模式分类 计算机辅助诊断 多分辨率直方图 核学习算法
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一种特征融合的带宽自适应Mean Shift跟踪算法 被引量:4
4
作者 张良 郑世宝 杨华 《电视技术》 北大核心 2012年第5期118-121,共4页
传统Mean Shift跟踪算法在目标颜色特征和背景颜色特征相近、尺度变化等情景下效果不理想。提出了一种特征融合且核函数带宽自适应的改进跟踪算法,针对颜色直方图容易受背景区域影响,融合了边缘直方图,并对核函数带宽进行自适应更新。另... 传统Mean Shift跟踪算法在目标颜色特征和背景颜色特征相近、尺度变化等情景下效果不理想。提出了一种特征融合且核函数带宽自适应的改进跟踪算法,针对颜色直方图容易受背景区域影响,融合了边缘直方图,并对核函数带宽进行自适应更新。另外,对目标模型的更新进行了相关探索并给出比较结果。结果表明,该算法可以对目标实现更稳定的跟踪,对目标颜色和背景颜色相近、尺度变化等场景具有很好的适应性。 展开更多
关键词 目标跟踪 Mean SHIFT 颜色直方图 边缘直方图 核函数带宽
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基于自适应多特征融合的mean shift目标跟踪 被引量:26
5
作者 袁广林 薛模根 +1 位作者 韩裕生 周浦城 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2010年第9期1663-1671,共9页
经典mean shift目标跟踪算法简单快速,具有较好的跟踪效果,但是它用单个特征描述目标,易受相似目标与背景的干扰,鲁棒性较差.针对此不足,推导出多特征融合mean shift目标定位公式;为了适应跟踪过程中目标与背景的变化,提出利用概率分布... 经典mean shift目标跟踪算法简单快速,具有较好的跟踪效果,但是它用单个特征描述目标,易受相似目标与背景的干扰,鲁棒性较差.针对此不足,推导出多特征融合mean shift目标定位公式;为了适应跟踪过程中目标与背景的变化,提出利用概率分布可分性判据动态评价特征对目标与背景的区分能力,并自适应地计算特征融合权重.在上述两个方面的基础上,对mean shift目标跟踪算法进行了改进,提出一种多特征融合mean shift目标跟踪算法.实验结果表明:提出的算法比经典mean shift目标跟踪算法具有更强的抗干扰性能和较高的跟踪精度. 展开更多
关键词 目标跟踪 均值漂移 特征融合 核函数直方图 边缘方向直方图
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基于均值偏移的灰度图像分割方法 被引量:7
6
作者 李正周 彭素静 +1 位作者 王允 刘国金 《光子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第B06期286-289,共4页
针对灰度图像分割往往存在的过分割或欠分割问题,提出了一种基于均值偏移的图像分割方法.该方法通过联合像素的空间位置和灰度特征,建立图像的特征矢量,构造基于像素的位置和灰度的改进核函数直方图.采用均值偏移算法搜索图像的特征模式... 针对灰度图像分割往往存在的过分割或欠分割问题,提出了一种基于均值偏移的图像分割方法.该方法通过联合像素的空间位置和灰度特征,建立图像的特征矢量,构造基于像素的位置和灰度的改进核函数直方图.采用均值偏移算法搜索图像的特征模式,并以此对图像进行平滑滤波和分割.对以地物为背景的图像分割结果表明,该方法既能抑制具有纹理的大片背景,又能提取出面积较小且轮廓清晰的物体,分割的物体完整且符合人眼视觉,较有效地避免了图像过分割和欠分割的问题. 展开更多
关键词 图像分割 均值偏移 核函数直方图 灰度图像
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基于多核学习的静态图像人体行为识别方法 被引量:4
7
作者 杨红菊 冯进丽 郭倩 《数据采集与处理》 CSCD 北大核心 2016年第5期958-964,共7页
提出一种基于广义性多核学习的静态图像人体行为识别方法。从图像中提取基于边缘的梯度方向直方图和基于稠密采样的尺度不变特征描述子,并使用空间金字塔模型加入粗略空间信息;运用直方图内交核函数计算金字塔模型各层核矩阵,通过广义... 提出一种基于广义性多核学习的静态图像人体行为识别方法。从图像中提取基于边缘的梯度方向直方图和基于稠密采样的尺度不变特征描述子,并使用空间金字塔模型加入粗略空间信息;运用直方图内交核函数计算金字塔模型各层核矩阵,通过广义性多核学习方法求解各个核矩阵权重,以线性组合方式得到最优核矩阵;最后利用多核学习决策函数进行行为识别。Willow-actions数据集实验结果表明,本文方法比其他几种方法更加有效。 展开更多
关键词 行为识别 广义性多核学习 空间金字塔模型 直方图内交核函数
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基于颜色直方图金字塔的图像自动标注方法 被引量:6
8
作者 王建文 林劼 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2016年第6期235-240,共6页
针对图像自动标注应用,提出一种基于金字塔匹配核(PKM)的颜色直方图特征标注方法。图像以金字塔方式划分成越来越细的格子,统计每个格子的颜色直方图并进行对数处理,以平衡不同颜色对直方图的贡献。所有格子的直方图经过加权处理后连接... 针对图像自动标注应用,提出一种基于金字塔匹配核(PKM)的颜色直方图特征标注方法。图像以金字塔方式划分成越来越细的格子,统计每个格子的颜色直方图并进行对数处理,以平衡不同颜色对直方图的贡献。所有格子的直方图经过加权处理后连接成单一向量,称为颜色直方图金字塔,通过直方图相交距离度量向量之间的相似度。在corel5k数据集上的实验结果表明,该方法在全局颜色直方图、分块颜色直方图和尺度不变特征变换特征方面优于传统方法,与同样基于PKM的空间金字塔匹配(SPM)方法相比,F度量值提高了10%。 展开更多
关键词 颜色字典 颜色直方图 金字塔匹配核 图像标注 直方图相交距离 区域特征
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基于Wasserstein距离的局部能量分割模型 被引量:7
9
作者 钱晓华 郭树旭 李雪妍 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第6期1468-1472,共5页
提出了一种基于Wasserstein距离和图像局部区域直方图信息的非参数活动轮廓分割模型.用该距离对图像中不同区域的直方图进行比较,提高了相似性衡量的准确性;引入高斯内核函数来获取图像局部区域直方图信息,并将信息嵌入模型指导轮廓演化... 提出了一种基于Wasserstein距离和图像局部区域直方图信息的非参数活动轮廓分割模型.用该距离对图像中不同区域的直方图进行比较,提高了相似性衡量的准确性;引入高斯内核函数来获取图像局部区域直方图信息,并将信息嵌入模型指导轮廓演化,以克服由于亮度不均造成的图像分割困难;通过水平集规范项提高计算精度并避免水平集演化的重新初始化.实验结果表明,本模型能够对亮度不均的无序特征图像进行有效准确的分割. 展开更多
关键词 图像分割 高斯内核 Wasserstein距离 直方图
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一种新的直方图核函数及在图像分类中的应用 被引量:13
10
作者 贾世杰 孔祥维 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2011年第7期1738-1742,共5页
基于核方法的支持向量机(SVM)以其良好的推广性在图像分类等领域已经得到广泛应用,运用支持向量机的关键是设计有效的核函数。为克服传统核函数较少融合先验知识的弱点,该文提出基于数据驱动的核函数构建方法;并结合词包(BOW)模型,设计... 基于核方法的支持向量机(SVM)以其良好的推广性在图像分类等领域已经得到广泛应用,运用支持向量机的关键是设计有效的核函数。为克服传统核函数较少融合先验知识的弱点,该文提出基于数据驱动的核函数构建方法;并结合词包(BOW)模型,设计了一种基于TF-IDF规则的加权二次卡方(Weighted Quadritic Chisquared,WQC)距离的直方图核函数;在计算直方图之间距离时充分考虑到不同量化区间的不同区分性能,从而增强核函数对不同类别的区分能力。在Caltech101/256等多个经典图像数据集上的分类实验结果验证了该文方法的有效性。 展开更多
关键词 图像分类 核函数 直方图 支持向量机
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核函数带宽自适应的Mean-Shift跟踪算法 被引量:9
11
作者 陈昌涛 朱勤 +1 位作者 周圣毅 张家铭 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2009年第6期1680-1682,共3页
为了实现Mean-Shift跟踪算法中的核函数带宽自适应更新,提出基于比较Bhattacharyya系数的新方法。首先用模板中心加权与目标边缘加权的直方图计算巴氏系数,跟踪时用候选目标边缘加权直方图与模板中心加权直方图计算新的巴氏系数,根据两... 为了实现Mean-Shift跟踪算法中的核函数带宽自适应更新,提出基于比较Bhattacharyya系数的新方法。首先用模板中心加权与目标边缘加权的直方图计算巴氏系数,跟踪时用候选目标边缘加权直方图与模板中心加权直方图计算新的巴氏系数,根据两个系数的大小对核带宽进行10%的缩放。实验表明,该方法有效克服了带宽只能缩小的问题,实现了跟踪窗对目标缩放的自适应性。 展开更多
关键词 Mean—Shift算法 目标跟踪 核函数带宽 直方图 自适应性
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基于边界沙包核函数的Mean-Shift跟踪算法 被引量:2
12
作者 曹义亲 肖金胜 黄晓生 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2015年第11期3475-3479,共5页
针对传统的Mean-Shift跟踪算法,使用单个颜色特征定位目标易受相似目标与背景的干扰导致跟踪失败以及跟踪窗口尺寸不能自适应跟踪目标变化的问题,提出一种基于颜色特征与边界特征相融合的目标表示方法和沙包核函数Mean-Shift尺寸自适应... 针对传统的Mean-Shift跟踪算法,使用单个颜色特征定位目标易受相似目标与背景的干扰导致跟踪失败以及跟踪窗口尺寸不能自适应跟踪目标变化的问题,提出一种基于颜色特征与边界特征相融合的目标表示方法和沙包核函数Mean-Shift尺寸自适应算法。在跟踪中,颜色特征和边界特征根据各个特征的可靠性进行实时性更新;同时,在跟踪窗口中心和边界定位的基础上,由候选目标跟踪窗和分块目标跟踪窗的边界距离变化对核窗宽大小进行更新。实验结果表明,该算法目标定位的精确性更高,在目标尺寸增大和减小的情况下,平均每帧耗时比传统的基于矩形窗和椭圆窗自适应跟踪算法更少,提高了跟踪性能,满足实时性要求。 展开更多
关键词 MEAN-SHIFT 目标跟踪 颜色直方图 沙包窗核函数
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基于Mean-shift的改进目标跟踪算法 被引量:6
13
作者 张玲 蒋大永 +1 位作者 何伟 周阳 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2008年第12期3120-3122,共3页
传统的Mean-shift目标跟踪算法对背景因素比较敏感,采用核加权直方图的方法计算目标模板与候选区域目标特征往往无法实现对运动目标的准确定位。在研究传统算法的基础上,改进了Mean-shift算法中目标特征选取机制,即目标模板采用背景加权... 传统的Mean-shift目标跟踪算法对背景因素比较敏感,采用核加权直方图的方法计算目标模板与候选区域目标特征往往无法实现对运动目标的准确定位。在研究传统算法的基础上,改进了Mean-shift算法中目标特征选取机制,即目标模板采用背景加权,候选目标区域采用核加权。仿真结果表明,该方法实现了在复杂环境背景下对运动目标更加准确的跟踪。 展开更多
关键词 MEAN-SHIFT算法 目标跟踪 核加权 直方图 目标模板
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基于特征联合和直方图交叉核函数的动作识别方法 被引量:1
14
作者 张世辉 高文静 孔令富 《高技术通讯》 CAS CSCD 北大核心 2013年第12期1258-1267,共10页
为提高动作识别的识别率和实时性,提出了一种新颖的基于特征联合和直方图交叉核函数的动作识别方法。该方法首先跟踪视频中运动物体上的局部时空特征点形成运动轨迹,并计算出轨迹的梯度方向直方图(HOG)、光流直方图(HOF)、运动边界直方... 为提高动作识别的识别率和实时性,提出了一种新颖的基于特征联合和直方图交叉核函数的动作识别方法。该方法首先跟踪视频中运动物体上的局部时空特征点形成运动轨迹,并计算出轨迹的梯度方向直方图(HOG)、光流直方图(HOF)、运动边界直方图(MBH)特征和轨迹上各点所在视频帧局部区域的局部二值模式(LBP)特征组成联合特征矩阵;然后等量地对每种动作的各训练样本的联合特征矩阵进行平均采样,将采样结果合并后运用bag-of-features方法进行K-means聚类形成码书,在此基础上利用码书量化各样本的联合特征矩阵得到表示视频样本中运动信息及结构信息的特征向量;最后将形成的特征向量作为支持向量机(SVM)的输入,同时选择直方图交叉核函数作为SVM的核函数,训练动作识别的分类器并进行测试。实验结果表明,该方法不仅提高了动作识别的识别率,而且通过利用直方图交叉核函数可缩短分类器的训练与测试时间。 展开更多
关键词 动作识别 运动轨迹 联合特征 bag-of-features 直方图交叉核函数
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基于本体核与直方图的聚类预处理方法 被引量:1
15
作者 夏骄雄 徐俊 吴耿锋 《上海大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2008年第1期19-25,共7页
围绕数据对象与用户需求之间的关联特性,该文将"本体论"基本理念引入聚类分析过程,定义"本体核"和"客体数据"来表述数据对象在数据空间中的动态分布,并通过弱(强)量本体核构建数据对象间的相互关系.同时... 围绕数据对象与用户需求之间的关联特性,该文将"本体论"基本理念引入聚类分析过程,定义"本体核"和"客体数据"来表述数据对象在数据空间中的动态分布,并通过弱(强)量本体核构建数据对象间的相互关系.同时,利用"本体核"中客体数据的频数及其同频异值数构造聚类分析直方图,分别使用两种控制聚类合理性函数来确定直方图门限值的预处理算法,获取数据对象的最终聚类归属,并通过应用示例验证方法的可行性和有效性. 展开更多
关键词 本体核 直方图 合理性函数 聚类预处理
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基于CKPCA-HOG和支持向量机的运动目标分类算法 被引量:6
16
作者 闻帆 屈桢深 闫纪红 《哈尔滨工程大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第5期643-649,共7页
为了准确地对监控场景中的运动目标进行语义上的分类,提出了一种基于聚类的核主成分分析梯度方向直方图和二叉决策树支持向量机的运动目标分类算法.利用背景减法提取运动目标前景区域,并识别出潜在候选运动目标.利用提出的基于聚类的核... 为了准确地对监控场景中的运动目标进行语义上的分类,提出了一种基于聚类的核主成分分析梯度方向直方图和二叉决策树支持向量机的运动目标分类算法.利用背景减法提取运动目标前景区域,并识别出潜在候选运动目标.利用提出的基于聚类的核主成分分析的梯度直方图描述子提取候选运动目标的特征,以较低维数的数据有效地描述运动目标的有效特征.将提取的运动目标特征输入二叉决策树支持向量机,实现多类目标的准确分类.通过在不同视频序列上的实验验证,提出的算法对运动目标进行较好地分类,而且在运算速度方面较传统目标分类方法有了明显的提高.实验结果证明了算法对运动目标分类具有较好的准确性、可靠性和鲁棒性. 展开更多
关键词 目标分类 梯度方向直方图 核主成分分析 二叉决策树支持向量机
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基于生成树的人脸识别 被引量:1
17
作者 蒋强荣 张鸿宾 路倩倩 《北京工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第1期110-114,共5页
为了提高人脸识别的准确率,研究了基于生成树核的人脸识别.定义了最大生成树的概念,7个生成树核和3个基于直方图核和生成树核的复杂核,并给出了人脸图像的图示,阐述了人脸图像转化成图的过程.实验结果表明,生成树核的性能优于通路核.
关键词 人脸识别 最小生成树 支撑向量机 直方图核
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基于均值偏移和卡尔曼滤波的目标跟踪方法 被引量:7
18
作者 李正周 刘国金 《弹箭与制导学报》 CSCD 北大核心 2008年第1期71-74,共4页
分析了Mean-shift难以有效地跟踪复杂背景下灰度运动目标的主要缺陷,提出了结合Mean-shift和卡尔曼滤波器的目标跟踪方法。该方法利用卡尔曼滤波器预测目标在当前时刻的起始位置,然后Mean-shift在该位置的邻域内寻找目标所处位置。同时... 分析了Mean-shift难以有效地跟踪复杂背景下灰度运动目标的主要缺陷,提出了结合Mean-shift和卡尔曼滤波器的目标跟踪方法。该方法利用卡尔曼滤波器预测目标在当前时刻的起始位置,然后Mean-shift在该位置的邻域内寻找目标所处位置。同时,采用Bhattacharyya系数度量"目标模型"和"候选模型"相似程度,确定"候选模型"是否更换为"目标模型",避免目标模型过度更新。以地物为背景的飞机目标图像序列试验结果表明该方法较原Mean-shift方法可明显提高阻挡情况下的目标跟踪稳定性。 展开更多
关键词 目标跟踪 均值偏移 卡尔曼滤波 核函数直方图
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基于特征融合和交叉核SVM的快速行人检测方法 被引量:17
19
作者 孙锐 侯能干 陈军 《光电工程》 CAS CSCD 北大核心 2014年第2期53-62,共10页
行人检测是目标识别领域的一大难点。现阶段用于行人检测的特征维数都比较高,为克服高维特征对实时性的影响,本文运用主元分析(PCA)对特征进行降维,加快检测速度。单一特征的信息有限,本文运用基于线性鉴别分析(LDA)的线性权重融合原则... 行人检测是目标识别领域的一大难点。现阶段用于行人检测的特征维数都比较高,为克服高维特征对实时性的影响,本文运用主元分析(PCA)对特征进行降维,加快检测速度。单一特征的信息有限,本文运用基于线性鉴别分析(LDA)的线性权重融合原则对一些底层特征(颜色、梯度、直方图)和多层次导向边缘能量特征进行特征融合使特征具有多源信息。且上述特征可采用积分图技术进行快速计算,所以行人检测系统的鲁棒性和实时性得到加强。在目标识别领域直方图交叉核支持向量机(HIKSVM)具有分类快,且准确率高的优点,采用其进行分类,系统实时性更进一步提升。实验表明本文方法检测速度和检测率优于经典的HOG+SVM算法。 展开更多
关键词 行人检测 直方图交叉核支持向量机(HIKSVM) 多层次导向边缘能量特征 特征融合 主元分析(PCA)
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多特征融合和交叉核SVM的车辆检测方法 被引量:2
20
作者 胡庆新 焦伟 顾爱华 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2016年第1期84-89,共6页
为了能够提高车辆检测的准确率和效率,利用不同分辨率下图像中的信息,文章提出一种多分辨率下的方向梯度直方图特征(multi-resolution histograms of oriented gradients)和局部二值模式算子(local binary pattern)相融合的车辆检测算... 为了能够提高车辆检测的准确率和效率,利用不同分辨率下图像中的信息,文章提出一种多分辨率下的方向梯度直方图特征(multi-resolution histograms of oriented gradients)和局部二值模式算子(local binary pattern)相融合的车辆检测算法。由于融合后的特征维数明显高于单一特征,使得检测的实时性较差,通过主元分析(principal component analysis)来实现对融合后特征降维,并采用直方图交叉核支持向量机(HIK-SVM)对特征进行分类,完成车辆的检测。实验结果表明,该检测方法有较高的车辆检测率,且实时性较好。 展开更多
关键词 车辆检测 多特征融合 方向梯度直方图 局部二值模式算子 主元分析 直方图交叉核SVM
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