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Detecting community structure using label propagation with consensus weight in complex network 被引量:3
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作者 梁宗文 李建平 +1 位作者 杨帆 Athina Petropulu 《Chinese Physics B》 SCIE EI CAS CSCD 2014年第9期594-601,共8页
Community detection is a fundamental work to analyse the structural and functional properties of complex networks. The label propagation algorithm (LPA) is a near linear time algorithm to find a good community struc... Community detection is a fundamental work to analyse the structural and functional properties of complex networks. The label propagation algorithm (LPA) is a near linear time algorithm to find a good community structure. Despite various subsequent advances, an important issue of this algorithm has not yet been properly addressed. Random update orders within the algorithm severely hamper the stability of the identified community structure. In this paper, we executed the basic label propagation algorithm on networks multiple times, to obtain a set of consensus partitions. Based on these consensus partitions, we created a consensus weighted graph. In this consensus weighted graph, the weight value of the edge was the proportion value that the number of node pairs allocated in the same cluster was divided by the total number of partitions. Then, we introduced consensus weight to indicate the direction of label propagation. In label update steps, by computing the mixing value of consensus weight and label frequency, a node adopted the label which has the maximum mixing value instead of the most frequent one. For extending to different networks, we introduced a proportion parameter to adjust the proportion of consensus weight and label frequency in computing mixing value. Finally, we proposed an approach named the label propagation algorithm with consensus weight (LPAcw), and the experimental results showed that the LPAcw could enhance considerably both the stability and the accuracy of community partitions. 展开更多
关键词 label propagation algorithm community detection consensus cluster complex network
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基于SLPA改进的重叠社团检测算法
2
作者 胡志涛 余路粉 潘文林 《计算机技术与发展》 2024年第9期174-181,共8页
标签传播算法(Speaker-Listener Label Propagation Algorithm,SLPA)在重叠社团检测任务上具有线性时间复杂度和优良的检测效果,但作为一种随机算法其多次的随机选择策略致使算法的精度受限且算法结果不稳定;此外,算法在选取的阈值较低... 标签传播算法(Speaker-Listener Label Propagation Algorithm,SLPA)在重叠社团检测任务上具有线性时间复杂度和优良的检测效果,但作为一种随机算法其多次的随机选择策略致使算法的精度受限且算法结果不稳定;此外,算法在选取的阈值较低时容易出现大量相互嵌套的小型社团和重叠节点。针对上述问题,提出一种精度更高、稳定性更好的改进算法。算法初始化阶段,使用节点局部结构熵(Local Structure Entropy,LE)计算的节点重要性排序升序作为节点更新序列;标签传播阶段,使用资源分配指标(Resource Allocation,RA)作为节点进一步选择的依据,引导标签传播的方向;后处理阶段,新增两两对比待选社团集以去除嵌套包含的社团。在真实网络与人工网络上验证算法的有效性,使用重叠标准互信息(Overlapping Normalized Mutual Information,NMIov)和扩展模块度(Extended Modularity,EQ)与5个经典算法进行对比。实验证明,改进算法在精度与经典算法相比具有优势,在真实网络和人工网络中均具备较好的鲁棒性;改进算法与原算法相比,算法的结果精度分布更为集中,算法的稳定性有提升。 展开更多
关键词 复杂网络 重叠社团检测 标签传播算法 局部结构熵 Slpa
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基于查询语义和NI-LPA的知识图谱划分研究
3
作者 徐航 刘宇 《计算机与数字工程》 2024年第6期1727-1732,1738,共7页
当前未考虑语义知识的图谱划分方法会导致知识图谱划分后查询通信量增大、查询执行效率降低。鉴于常用查询语句中的语义知识可用于聚合关联度高的子图结构,且NI-LPA(Node Importance-Label Propagation Algorithm)具有支持多标签、时间... 当前未考虑语义知识的图谱划分方法会导致知识图谱划分后查询通信量增大、查询执行效率降低。鉴于常用查询语句中的语义知识可用于聚合关联度高的子图结构,且NI-LPA(Node Importance-Label Propagation Algorithm)具有支持多标签、时间复杂度低和划分质量高的特点,提出了基于查询语义和NI-LPA的知识图谱划分方法。该方法对常用SPARQL查询集进行语义分析,利用分析结果计算知识图谱中节点间的语义关联度,并将关联度与NI-LPA中代表结构特征的节点重要度相结合,从而得到节点间的传播力度,使重要节点与其语义相关度高的节点更易具有相同的标签。实验结果表明,相较于COPRA和NI-LPA算法,该方法不仅能减少边割率和通信量,而且能在保证冗余度较低的情况下有效地提升查询同区率。 展开更多
关键词 知识图谱划分 多标签传播算法 语义 通信量 查询同区率
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基于GA-LPA算法的船舶图像识别方法研究 被引量:3
4
作者 熊勇 张俊丽 黄立文 《广西大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2016年第2期554-561,共8页
随着海事监管自动化的发展,大量船舶图像需要进行自动标注和追踪,传统的图像信息标注方式已经不能适应海事监管的需求,基于内容的图像信息标注技术在海事监管方面得到越来越多的应用。标签传播算法(label propagation algorithm,LPA)是... 随着海事监管自动化的发展,大量船舶图像需要进行自动标注和追踪,传统的图像信息标注方式已经不能适应海事监管的需求,基于内容的图像信息标注技术在海事监管方面得到越来越多的应用。标签传播算法(label propagation algorithm,LPA)是一种复杂度较低的模式分类方法,适合于处理船舶图像的标注和追踪问题,为此,分别介绍了标签传播算法和遗传算法(genetic algorithm,GA)的原理,分析了LPA算法的参数确定问题,并针对此问题提出了基于GA的LPA算法,建立了GA-LPA算法用于船舶图像识别的方法。通过实例进行计算分析,验证了采用GA-LPA算法进行船舶图像标注和识别的可行性和效率。 展开更多
关键词 海事监管 船舶图像识别 标签传播算法 遗传算法
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基于DTM-LPA的突发事件话题演化方法研究——以H7N9微博为例 被引量:11
5
作者 吴小兰 章成志 《图书与情报》 CSSCI 北大核心 2015年第3期9-16,共8页
传统的动态话题模型在高维、稀疏的微博数据上进行话题演化分析时,存在话题数无法确定与结果可解释性差的问题,为此文章提出了一种结合动态话题模型与社区发现技术的话题演化方法,即DTM-LPA方法,即首先利用动态话题模型选取不同时间窗... 传统的动态话题模型在高维、稀疏的微博数据上进行话题演化分析时,存在话题数无法确定与结果可解释性差的问题,为此文章提出了一种结合动态话题模型与社区发现技术的话题演化方法,即DTM-LPA方法,即首先利用动态话题模型选取不同时间窗口中具有较高价值的演化词;然后根据各个时间窗口上的微博构造演化词共现网络;再借用标签传播算法找到演化词之间的社区,并根据演化词社区来追踪各个时间窗口上的话题。最后,文章以新浪微博上H7N9禽流感事件为例进行了实证研究,实验结果表明文章所提出的方法能真实地实现微博话题演化分析。 展开更多
关键词 话题演化 动态话题模型 标签传播算法 社区发现 突发事件
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基于圈结构的LPANNI优化算法 被引量:1
6
作者 刘继 贾芳弟 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2022年第9期2717-2722,2744,共7页
针对重叠社区发现准确率提升问题,提出了一种基于圈结构的LPANNI优化算法CLPANNI(cycle label propagation algorithm with neighbor node influence)。该算法通过挖掘节点的最小圈信息,依据圈比指标衡量节点的重要性并按升序进行标签更... 针对重叠社区发现准确率提升问题,提出了一种基于圈结构的LPANNI优化算法CLPANNI(cycle label propagation algorithm with neighbor node influence)。该算法通过挖掘节点的最小圈信息,依据圈比指标衡量节点的重要性并按升序进行标签更新,增加了标签传播过程的稳定性,按照邻居节点影响力大小加权接收邻居节点传递的标签。与四种基准算法在NMI_LFK、NMI_MGH、M^(OV)指标下进行测试比较,CLPANNI算法在社区发现准确率方面表现较好。实验结果表明,该算法能够有效探测网络重叠社团结构,发现网络的紧密子团,识别的社团分布与真实网络结构更为接近。 展开更多
关键词 复杂网络 圈结构 标签传播算法 重叠社区发现
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一种结合LPA半监督学习的排序学习算法 被引量:3
7
作者 奚凌然 王小平 《计算机应用与软件》 CSCD 2016年第1期286-290,共5页
针对有监督排序学习所需训练集的大量标注数据不易获得的情况,引入基于图的标签传播半监督学习。利用有限的已标记数据和大量未标记数据来完成训练数据的自动标注工作,解决大量训练数据集标注工作耗时耗力的难题。首先以训练数据为节点... 针对有监督排序学习所需训练集的大量标注数据不易获得的情况,引入基于图的标签传播半监督学习。利用有限的已标记数据和大量未标记数据来完成训练数据的自动标注工作,解决大量训练数据集标注工作耗时耗力的难题。首先以训练数据为节点建立εNN图模型实现标签传播算法进行训练数据的自动标注,再基于得到的训练集使用Ranking SVM实现排序学习,在OHSUMED数据集上衡量该方法在MAP和NDCG@n评价准则下的性能。实验结果表明,该方法的性能优于普通pointwise排序学习方法,略低于普通pairwise排序学习方法,能够在达到可用性要求的前提下节省接近60%的训练集标注工作量。 展开更多
关键词 排序学习 lpa标签传播算法 图的半监督学习 排序支持向量机
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基于LPA和Tri-Training的半监督文本倾向性分类 被引量:1
8
作者 郭毅 黄磊 《北京交通大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2015年第6期114-121,共8页
提出了一种基于LPA和Tri-Training算法的半监督文本倾向性分类框架.通过LPA对初始样本进行快速分类,获得更多可信的有标签数据,优化分类框架的训练过程.引入Tri-Training算法,提高分类框架的泛化能力和可用性.实验结果表明,在不同标注... 提出了一种基于LPA和Tri-Training算法的半监督文本倾向性分类框架.通过LPA对初始样本进行快速分类,获得更多可信的有标签数据,优化分类框架的训练过程.引入Tri-Training算法,提高分类框架的泛化能力和可用性.实验结果表明,在不同标注比例的样本集上,该框架都有较好的分类性能,相较有监督学习算法和单一的半监督算法提高了分类精度,并有较强的鲁棒性,为解决有标签样本比例较少情况下的文本倾向性分类提供了一个新的思路. 展开更多
关键词 半监督学习 LIT2 文本倾向性分类 Tri-Training算法 标签传播算法
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基于Jaccard和LPA的社团划分算法 被引量:4
9
作者 崔海涛 李玲娟 《南京邮电大学学报(自然科学版)》 北大核心 2019年第6期79-85,共7页
社会网络记录网络中各个实体间的关联,社团划分是对社会网络中的节点关系的区分归纳。为了提高社团划分的准确率和效率,基于Jaccard相似度算法和标签传播算法LPA,设计了一种适用于非重叠社团的划分算法JLCD。该算法首先针对Jaccard相似... 社会网络记录网络中各个实体间的关联,社团划分是对社会网络中的节点关系的区分归纳。为了提高社团划分的准确率和效率,基于Jaccard相似度算法和标签传播算法LPA,设计了一种适用于非重叠社团的划分算法JLCD。该算法首先针对Jaccard相似度算法的计算结果中存在较多关联性的节点但相似度为零或无法计算的情况,引入了SimRank算法的思想对Jaccard相似度算法进行了改进,并用改进的Jaccard算法来计算节点相似度从而得到初始社团;然后用LPA算法基于初始社团来完成最终的社团划分,以此解决LPA在初始标签分配上消耗资源大的问题,并提高社团划分的稳定性。海豚社会网络、足球队赛事网络和人工生成数据集的社团划分结果表明:JLCD方法能够有效地对社团结构进行划分,并且具有较高的准确度和较低的时间复杂度。 展开更多
关键词 社团划分 Jaccard相似度 lpa
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基于LPA和频繁项集的社团检测方法
10
作者 苗海飞 陈晓云 +1 位作者 程建军 马涛 《宁夏师范学院学报》 2016年第6期67-76,共10页
首先充分利用LPA的不确定性来构造事务数据,然后通过挖掘频繁项集的方法发现核心社团结构,对单个顶点构成的社团和核心社团进行合并,得到最终的社团结构.最后通过在5个实际网络上进行实验,实验结果表明,该方法在保持LPA算法高效率的情况... 首先充分利用LPA的不确定性来构造事务数据,然后通过挖掘频繁项集的方法发现核心社团结构,对单个顶点构成的社团和核心社团进行合并,得到最终的社团结构.最后通过在5个实际网络上进行实验,实验结果表明,该方法在保持LPA算法高效率的情况下,能得到更好的、确定性的社团结构. 展开更多
关键词 社团检测 复杂网络 频繁项集 社团结构 标签传递算法
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面向社交网络重要信息传播的重叠节点挖掘模型研究 被引量:1
11
作者 魏会廷 陈永光 《西南大学学报(自然科学版)》 CSCD 北大核心 2024年第2期150-158,共9页
针对动态社交网络中的社区检测问题,提出一种面向社交网络重要信息传播的重叠节点挖掘模型(SNONMM),结合标签传播算法(LPA)和扩散激活原理,实现对动态社交网络中重叠社区的高效检测.该模型的新节点在社交网络中向其他节点传播其标签的... 针对动态社交网络中的社区检测问题,提出一种面向社交网络重要信息传播的重叠节点挖掘模型(SNONMM),结合标签传播算法(LPA)和扩散激活原理,实现对动态社交网络中重叠社区的高效检测.该模型的新节点在社交网络中向其他节点传播其标签的机会大于旧节点,从而使新节点更容易被发现并纳入相应的社区.同时,引入激活值来表示每个标签的传播强度,有助于更准确地捕捉社区结构的变化.为了验证该方法的有效性,通过两个真实数据集和一个人工合成网络对其性能进行评估.实验结果表明,该方法在检测社区准确性方面优于其他可用方法. 展开更多
关键词 动态社交网络 社区检测 标签传播算法 扩散激活
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基于节点影响值的社区网络稳定标签传播算法
12
作者 韩永印 王侠 王志晓 《沈阳工业大学学报》 CAS 北大核心 2024年第2期184-190,共7页
针对社区网络标签传播准确性差的问题,提出基于节点影响值的社区网络稳定标签传播算法。该算法重设社区网络相邻节点相似度,结合链路加权思想将其变换为链路无向带权图;利用节点K-shell分解值判断节点影响力,计算种子节点的中心性度量值... 针对社区网络标签传播准确性差的问题,提出基于节点影响值的社区网络稳定标签传播算法。该算法重设社区网络相邻节点相似度,结合链路加权思想将其变换为链路无向带权图;利用节点K-shell分解值判断节点影响力,计算种子节点的中心性度量值,升序排列节点更新顺序;根据越重要节点标签影响越大的规则,修正高频数标签,获取最佳社区网络划分结果。结果表明:该算法模块度在0.320以上,准确率达到99%,因此,经该方法划分后的网络结构清晰、准确,稳定性高。 展开更多
关键词 节点影响值 社区网络 标签传播算法 局部特征 相邻节点相似度 中心性度量 随机排序 标签修正
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基于ILPVG网络的多功能雷达信号分选
13
作者 王杰 孙闽红 张洁雯 《现代雷达》 CSCD 北大核心 2024年第11期38-44,共7页
针对多功能雷达信号分选时,采用哪种复杂网络进行分选更为有效的问题,提出了一种改进的有限穿透可视图(ILPVG)算法,并采用不同的复杂网络建立算法,根据复杂网络的拓扑属性和中心性指标进行网络模型分析,然后通过标签传播算法和密度峰值... 针对多功能雷达信号分选时,采用哪种复杂网络进行分选更为有效的问题,提出了一种改进的有限穿透可视图(ILPVG)算法,并采用不同的复杂网络建立算法,根据复杂网络的拓扑属性和中心性指标进行网络模型分析,然后通过标签传播算法和密度峰值聚类算法检测其社区结构得到雷达信号分选结果。仿真实验表明,在多功能雷达分选场景下,基于ILPVG算法和基于有限穿透可视图(LPVG)算法的复杂网络在网络的连通性和紧密性上都高于其他网络。ILPVG网络通过标签传播算法得到的子社区结果、雷达分选准确率都高于其他网络,其雷达信号分选准确率比LPVG提高了3.46%,且明显优于基于k均值的和具有噪声的基于密度的聚类算法的分选方法,表明了ILPVG算法在雷达信号分选上的有效性和优越性。 展开更多
关键词 雷达信号分选 有限穿透可视图 复杂网络 多功能雷达 标签传播算法
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面向抑郁症行为特征的领域词典构建
14
作者 周若彤 朱广丽 +2 位作者 李书羽 段文杰 李嘉伟 《大数据》 2024年第5期96-108,共13页
抑郁症患者的行为表征反映其临床特征及病情状况,有利于病情诊断。当前抑郁症领域词典在构建时忽略了抑郁症文本中的行为特征与患者病况的关联性,导致词典领域信息不足。为此,提出面向抑郁症行为特征的领域词典构建方法,拓展了领域词典... 抑郁症患者的行为表征反映其临床特征及病情状况,有利于病情诊断。当前抑郁症领域词典在构建时忽略了抑郁症文本中的行为特征与患者病况的关联性,导致词典领域信息不足。为此,提出面向抑郁症行为特征的领域词典构建方法,拓展了领域词典涵盖的情感表示。首先,采用TF-IDF算法构建情感类和行为类种子词集,通过PMI计算现有词典与情感类种子词的相似度获得情感类词集;其次,基于行为特征与患者病况的对应关系,设置行为类种子词标签,再将种子词与抑郁症文本输入WoBERT生成动态词向量,计算二者的相似度得到候选词集;然后,基于词间相似度构建语义图,并使用标签传播算法获得行为特征词集;最后,收集微博负面情感表情符号构建表情符号词集,合并情感类词集、行为特征词集与表情符号词集,得到中文抑郁症领域词典。实验结果表明,构建的词典可以提升抑郁症文本分类效果。 展开更多
关键词 抑郁症 领域词典 行为特征 WoBERT 标签传播算法
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基于标签传播增强的多通道图卷积网络
15
作者 袁立宁 冯文刚 刘钊 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2024年第8期304-312,共9页
多数图卷积网络(GCN)模型通过设计高效的信息传递和保留方式提升节点分类任务的实验表现,忽略了节点标签信息在拓扑空间和属性空间的传播。针对上述问题,提出了一种基于标签传播算法(LPA)增强的多通道图卷积模型MGCN-LPA,同时增大同类... 多数图卷积网络(GCN)模型通过设计高效的信息传递和保留方式提升节点分类任务的实验表现,忽略了节点标签信息在拓扑空间和属性空间的传播。针对上述问题,提出了一种基于标签传播算法(LPA)增强的多通道图卷积模型MGCN-LPA,同时增大同类节点在属性和拓扑空间的关系权重,改善节点间特征和标签信息的传播。首先,计算不同节点的属性相似度值,并采用k近邻算法生成属性关系图;然后,利用结合了GCN和LPA的图卷积层GCN-LPA提取属性图和属性关系图的潜在特征,生成拓扑节点表示和属性节点表示;最后,将拓扑和属性表示进行融合,并将生成的最终表示用于节点分类任务。在3个基准图数据集上进行实验,MGCN-LPA的实验表现能够匹配当前较为先进的基线模型,其在Cora和Citeseer数据集上的分类结果相比表现最优的基线模型提升了9.3%和12%。上述实验结果表明,MGCN-LPA能够增大同类节点间路径的权重,从而增强同类节点间的信息传递,提升节点分类任务的实验表现。此外,消融实验结果表明,与仅使用拓扑空间或者属性空间信息的变体相比,融合两类信息的MGCN-LPA能够充分提取和保留原始图中蕴含的潜在特征,提升模型的表征能力和泛化性。 展开更多
关键词 图卷积网络 标签传播算法 属性图 属性关系图 节点分类
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基于重叠社区划分的大群体共识决策方法
16
作者 田章朋 梁鹤鸣 +2 位作者 聂如欣 王晓康 王坚强 《电子科技大学学报(社科版)》 2024年第2期1-14,共14页
基于社会网络的群体决策方法能够利用成员之间的社会关系促进群体共识达成。本文以群体成员之间的社交关系网络为切入点,提出一种基于重叠社区划分的大群体共识决策方法。首先,采用基于标签传播的重叠社区发现算法将大群体划分为若干重... 基于社会网络的群体决策方法能够利用成员之间的社会关系促进群体共识达成。本文以群体成员之间的社交关系网络为切入点,提出一种基于重叠社区划分的大群体共识决策方法。首先,采用基于标签传播的重叠社区发现算法将大群体划分为若干重叠的子群,其次,采用综合考虑社会网络分析和成员偏好的权重确定方法分别计算个体与子群的权重值。然后,设计面向不同共识水平的偏好调整策略,构建基于Uninorm聚合算子的行为管理方法处理非合作行为,并设计意见替代策略处理未修改偏好的个体成员意见。该大群体共识达成方法借助社会网络分析方法,进一步探究了重叠社区环境下的个体权重分配问题和多种行为管理方法,所提方法的有效性通过算例和仿真实验得到验证。 展开更多
关键词 重叠社区 群体共识 非合作行为 标签传播算法 社会网络分析
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基于标签影响力传播的人工免疫检测器生成算法研究
17
作者 周遵龙 陈文 马欣蕾 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2024年第5期346-354,共9页
人工免疫系统利用训练样本对候选检测器进行筛选训练,以产生覆盖非自体区域的成熟检测器用于自体和非自体的区分。传统基于否定选择的检测器生成算法(Negative Selection Algorithm,NSA)通常需要大量有标记的自体训练样本,而实际应用中... 人工免疫系统利用训练样本对候选检测器进行筛选训练,以产生覆盖非自体区域的成熟检测器用于自体和非自体的区分。传统基于否定选择的检测器生成算法(Negative Selection Algorithm,NSA)通常需要大量有标记的自体训练样本,而实际应用中已标记样本有限,导致检测器训练不足,限制了检测器的检测精度。针对这一问题,提出了一种基于标签影响力传播的免疫检测器训练方法。在属于同一聚类的样本中,通过少量的已标记聚类成员进行标签影响力传播,为聚类中的未标记样本进行伪标记。随后,基于噪声学习的伪标记评估去除低可信的新标记样本。通过了标签评估的新标记样本被加入训练样本集合,以扩展已标记样本规模,提升免疫检测器的训练质量。在7类不同维度和规模的UCI公开数据集上的对比实验结果表明,所提基于标签影响力传播的免疫检测训练算法能够有效提升检测器的训练性能,尤其在训练样本有限或数据集不均衡的情况下,检测器的性能明显优于传统方法,相较于PSA,co-PSA和GFNSA等检测生成算法,检测器的识别精度平均提升了10%。 展开更多
关键词 标签影响力传播 人工免疫 检测器生成算法 标签评估
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基于节点中心性和标签传播算法的社区检测
18
作者 许星舟 《计算机应用与软件》 北大核心 2024年第3期290-296,344,共8页
在复杂网络的探索过程中,关键节点的识别和社区结构的检测受到广泛关注,有助于人们更好地理解和利用复杂网络的结构特征,揭示节点之间的关系。提出库仑力中心性(CFC),并将其应用到标签传播算法(LPA)中设计了社团检测算法(CFCLPA),消除了... 在复杂网络的探索过程中,关键节点的识别和社区结构的检测受到广泛关注,有助于人们更好地理解和利用复杂网络的结构特征,揭示节点之间的关系。提出库仑力中心性(CFC),并将其应用到标签传播算法(LPA)中设计了社团检测算法(CFCLPA),消除了LPA中的随机性,具有较高的社团结构识别能力。在真实网络和LFR基准网络下进行了一系列测试和比较,实验结果表明,该算法具有更优秀的社团检测性能。 展开更多
关键词 复杂网络 社团检测 中心性指标 标签传播算法
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一种新的高光谱遥感图像超像素分割方法
19
作者 杨洋 刘思樊 童恒建 《计算机技术与发展》 2024年第5期37-43,共7页
为了解决简单线性迭代聚类算法在高光谱遥感图像超像素分割任务中分割精度较低的问题,提出一种基于多级线性迭代聚类结合改进标签传播算法(LPA)的新的无监督高光谱遥感图像超像素分割方法。首先,扩充简单线性迭代聚类(SLIC)的适用范围... 为了解决简单线性迭代聚类算法在高光谱遥感图像超像素分割任务中分割精度较低的问题,提出一种基于多级线性迭代聚类结合改进标签传播算法(LPA)的新的无监督高光谱遥感图像超像素分割方法。首先,扩充简单线性迭代聚类(SLIC)的适用范围至多通道对高光谱图像进行超像素初分割;然后,对色彩标准差较大的超像素进行多级迭代细致分割,引入基于局部二进制模式的高光谱遥感图像纹理特征提取方法计算高光谱图像纹理特征并融合多段光谱特征计算超像素间相似度以构建带权图网络;最后,改进LPA社区发现方法进行超像素合并,将改进的标签传播算法运用于超像素合并可以得到更加稳定准确的超像素合并效果,提高超像素分割精度。将该方法与多种方法进行比较,结果表明,该方法对高光谱遥感图像的超像素分割结果更准确,超像素边缘更贴合真实地物边界,能有效改善高光谱遥感图像超像素分割中精度较低的问题。 展开更多
关键词 高光谱遥感图像 超像素分割 社区发现 标签传播算法 简单线性迭代聚类
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标签传播算法理论及其应用研究综述 被引量:42
20
作者 张俊丽 常艳丽 师文 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2013年第1期21-25,共5页
介绍了标签传播算法理论,分析了标签传播算法的特点,总结了其在多媒体信息检索、分类、标注、处理和社区发现等方面的应用研究,最后探讨了标签传播算法未来的研究方向。
关键词 标签传播算法 半监督学习 多媒体 社区发现
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