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IDENTIFICATION OF 3-D OBJECTS FROM THREE ORTHOGONAL SILHOUETTES USING NORMALIZED LINEAR QUAD-OCTREES
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作者 张田文 李仲荣 《Journal of Electronics(China)》 1991年第1期52-59,共8页
Linear octrees offer a volume representation of 3-D objects, which is quite compactand lends itself to traditional object processing operations. However, the linear octree structurefor generating the representation of... Linear octrees offer a volume representation of 3-D objects, which is quite compactand lends itself to traditional object processing operations. However, the linear octree structurefor generating the representation of 3-D objects from three orthogonal silhouettes by using thevolume intersection technique is dependent on viewpoints. The recognition achieved from match-ing object representations to model representations requires that the representations of objectsare independent of viewpoints. In order to obtain independent representations of viewpoints,the three principal axes of the object should be obtained from the moment of inertia matrix bycomputing its eigenvectors. The linear octree is projected onto the image planes of the three prin-cipal views (along the principal axes) to obtain the three normalized linear quadtrees. The objectmatching procedure has two phases: the first phase is to match the normalized linear quadtrees ofthe unknown object to a subset of models contained in a library utilizing a measure of symmetricdifference; the second phase is to generate the normalized linear octrees of the object and theseselected models and then to match the normalized linear octree of the unknown object with themodel having the minimum symmetric difference. 展开更多
关键词 Normalized LINEAR quad-octree THREE ORTHOGONAL silhouettes Principal axes Object matching Symmetric difference
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An Imbalanced Data Classification Method Based on Hybrid Resampling and Fine Cost Sensitive Support Vector Machine
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作者 Bo Zhu Xiaona Jing +1 位作者 Lan Qiu Runbo Li 《Computers, Materials & Continua》 SCIE EI 2024年第6期3977-3999,共23页
When building a classification model,the scenario where the samples of one class are significantly more than those of the other class is called data imbalance.Data imbalance causes the trained classification model to ... When building a classification model,the scenario where the samples of one class are significantly more than those of the other class is called data imbalance.Data imbalance causes the trained classification model to be in favor of the majority class(usually defined as the negative class),which may do harm to the accuracy of the minority class(usually defined as the positive class),and then lead to poor overall performance of the model.A method called MSHR-FCSSVM for solving imbalanced data classification is proposed in this article,which is based on a new hybrid resampling approach(MSHR)and a new fine cost-sensitive support vector machine(CS-SVM)classifier(FCSSVM).The MSHR measures the separability of each negative sample through its Silhouette value calculated by Mahalanobis distance between samples,based on which,the so-called pseudo-negative samples are screened out to generate new positive samples(over-sampling step)through linear interpolation and are deleted finally(under-sampling step).This approach replaces pseudo-negative samples with generated new positive samples one by one to clear up the inter-class overlap on the borderline,without changing the overall scale of the dataset.The FCSSVM is an improved version of the traditional CS-SVM.It considers influences of both the imbalance of sample number and the class distribution on classification simultaneously,and through finely tuning the class cost weights by using the efficient optimization algorithm based on the physical phenomenon of rime-ice(RIME)algorithm with cross-validation accuracy as the fitness function to accurately adjust the classification borderline.To verify the effectiveness of the proposed method,a series of experiments are carried out based on 20 imbalanced datasets including both mildly and extremely imbalanced datasets.The experimental results show that the MSHR-FCSSVM method performs better than the methods for comparison in most cases,and both the MSHR and the FCSSVM played significant roles. 展开更多
关键词 Imbalanced data classification Silhouette value Mahalanobis distance RIME algorithm CS-SVM
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Evaluating Partitioning Based Clustering Methods for Extended Non-negative Matrix Factorization (NMF)
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作者 Neetika Bhandari Payal Pahwa 《Intelligent Automation & Soft Computing》 SCIE 2023年第2期2043-2055,共13页
Data is humongous today because of the extensive use of World WideWeb, Social Media and Intelligent Systems. This data can be very important anduseful if it is harnessed carefully and correctly. Useful information can... Data is humongous today because of the extensive use of World WideWeb, Social Media and Intelligent Systems. This data can be very important anduseful if it is harnessed carefully and correctly. Useful information can beextracted from this massive data using the Data Mining process. The informationextracted can be used to make vital decisions in various industries. Clustering is avery popular Data Mining method which divides the data points into differentgroups such that all similar data points form a part of the same group. Clusteringmethods are of various types. Many parameters and indexes exist for the evaluationand comparison of these methods. In this paper, we have compared partitioningbased methods K-Means, Fuzzy C-Means (FCM), Partitioning AroundMedoids (PAM) and Clustering Large Application (CLARA) on secure perturbeddata. Comparison and identification has been done for the method which performsbetter for analyzing the data perturbed using Extended NMF on the basis of thevalues of various indexes like Dunn Index, Silhouette Index, Xie-Beni Indexand Davies-Bouldin Index. 展开更多
关键词 Clustering CLARA Davies-Bouldin index Dunn index FCM intelligent systems K-means non-negative matrix factorization(NMF) PAM privacy preserving data mining Silhouette index Xie-Beni index
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基于K均值聚类与随机森林算法的居民低碳出行意向数据挖掘 被引量:22
4
作者 吴文静 景鹏 +1 位作者 贾洪飞 张铭航 《华南理工大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第7期105-111,共7页
对居民低碳意识的形成机理进行研究,可以为交通管理者引导城市居民选择低碳出行方式提供重要依据.运用数据挖掘技术对低碳出行问卷数据进行分析;将计划行为理论框架下的15维问题视为表征居民低碳出行意愿的内在原因变量,应用K均值聚类... 对居民低碳意识的形成机理进行研究,可以为交通管理者引导城市居民选择低碳出行方式提供重要依据.运用数据挖掘技术对低碳出行问卷数据进行分析;将计划行为理论框架下的15维问题视为表征居民低碳出行意愿的内在原因变量,应用K均值聚类算法对居民低碳出行意愿强度进行归类,并将所得结果作为被解释变量应用于随机森林模型中,探讨居民的社会属性特征、出行特征等对其低碳出行意愿的作用机理.结果表明:基于Silhouette指标检验及t-SNE降维,居民低碳出行意愿可划分为3类:强烈、中立、不强烈;基于重要性指标显示影响最为显著的4项因素分别是居民的职业、居住地、家庭构成、通勤时间.研究结果从多个角度为城市交通低碳化发展及管理提供政策建议. 展开更多
关键词 低碳出行意愿 数据挖掘 K均值聚类 随机森林 Silhouette指标检验
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基于流形结构邻域选择的局部投影近邻传播算法 被引量:3
5
作者 周治平 张道文 +1 位作者 王杰锋 孙子文 《南京大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2015年第4期741-748,共8页
近邻传播算法是一种快速有效的聚类方法.针对近邻传播算法在无先验知识条件下偏向参数选择的问题,使用Silhouette聚类有效性指标确定偏向参数.针对近邻传播算法在处理结构复杂或高维数据时,存在数据信息重叠的问题,提出将局部保持投影... 近邻传播算法是一种快速有效的聚类方法.针对近邻传播算法在无先验知识条件下偏向参数选择的问题,使用Silhouette聚类有效性指标确定偏向参数.针对近邻传播算法在处理结构复杂或高维数据时,存在数据信息重叠的问题,提出将局部保持投影方法与近邻传播算法相结合的方法,在有效保留数据内部非线性结构的前提下,有效删除数据空间中的冗余信息.仿真结果验证了提出的算法优于传统的近邻传播算法. 展开更多
关键词 近邻传播算法 局部保持投影 Silhouette指标 邻域选择 流形距离
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基于有效性指标的聚类算法选择 被引量:9
6
作者 王开军 李晓 《四川师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2011年第6期915-918,共4页
为数据集选择合适的聚类算法是获得高质量聚类结果的前提和保障.提出了基于有效性指标的聚类算法选择方法,通过对不同聚类算法的聚类结果的质量评价为数据集选择最适合的聚类算法.该方法的优点是在对数据集的情况了解甚少的情况下,也能... 为数据集选择合适的聚类算法是获得高质量聚类结果的前提和保障.提出了基于有效性指标的聚类算法选择方法,通过对不同聚类算法的聚类结果的质量评价为数据集选择最适合的聚类算法.该方法的优点是在对数据集的情况了解甚少的情况下,也能有效地保障聚类质量.实验结果表明本文方法十分有效,为实验数据集正确选择出最适合的聚类算法,并获得了高质量的聚类结果. 展开更多
关键词 聚类算法选择 有效性指标 Silhouette指标
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利用改进的最优聚类算法边缘提取方法研究 被引量:6
7
作者 杨春蓉 赵小勇 《计算机应用与软件》 CSCD 北大核心 2012年第12期295-297,328,共4页
研究灰度图像的边缘提取的问题。针对传统边缘提取方法容易受到噪声干扰的问题,提出一种利用像素局部方差、信息熵、梯度和分散度特征的聚类算法,并利用Silhouette准则自动测定最优的聚类个数,从而有效地提高聚类和边缘提取的准确性。首... 研究灰度图像的边缘提取的问题。针对传统边缘提取方法容易受到噪声干扰的问题,提出一种利用像素局部方差、信息熵、梯度和分散度特征的聚类算法,并利用Silhouette准则自动测定最优的聚类个数,从而有效地提高聚类和边缘提取的准确性。首先,利用对图像进行预处理,通过对各个像素提取四种不同的特征值,作为聚类分类器的输入;然后,遍历不同的聚类个数,并以Sil-houette作为最优聚类个数的判别标准,最终确定K聚类算法的类别个数。该方法可以有效地提取图像的边缘,尤其对噪声较多的图像能保证很好的边缘提取准确率。 展开更多
关键词 K均值聚类 边缘提取 去噪 Silhouette准则 信息熵
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Silhouette内固定系统治疗胸腰段脊椎骨折 被引量:1
8
作者 贺石生 赵杰 侯铁胜 《中国脊柱脊髓杂志》 CAS CSCD 2001年第4期245-245,共1页
关键词 Silhouette内固定系统 治疗 胸腰段脊椎骨折
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欧盟法中的平行进口与商标权:历史演变与最新发展 被引量:11
9
作者 李寿双 《电子知识产权》 2003年第10期42-45,共4页
一、引言 一国进口商在某一商标的商标权或商标使用一权已经受到本国法律保护的情况下,未经本国商标权所有人或许可使用人的许可,从国外购得相同商品重新输入本国的行为,相对于进口国的商标权人或许可使用人的出口或进口而言,就构成所... 一、引言 一国进口商在某一商标的商标权或商标使用一权已经受到本国法律保护的情况下,未经本国商标权所有人或许可使用人的许可,从国外购得相同商品重新输入本国的行为,相对于进口国的商标权人或许可使用人的出口或进口而言,就构成所谓的平行进口(parallel imports). 展开更多
关键词 欧盟法 平行进口 商标权 商标使用权 《欧共体条约》 《欧共体商标法一号指令》 Silhouette案 欧洲法院
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一种自适应AP算法的matlab实现 被引量:1
10
作者 向培素 《西南民族大学学报(自然科学版)》 CAS 2014年第6期877-882,共6页
AP算法是Fey BJ.等人提出的一种聚类算法.与传统的K均值聚类算法相比,AP算法不需要选择初始的聚类中心点,因此,聚类结果更客观.但AP算法中相似度矩阵对角线上的偏向值需要人为设定,而这个值会影响到聚类数目;另外,当AP算法发生震荡时,... AP算法是Fey BJ.等人提出的一种聚类算法.与传统的K均值聚类算法相比,AP算法不需要选择初始的聚类中心点,因此,聚类结果更客观.但AP算法中相似度矩阵对角线上的偏向值需要人为设定,而这个值会影响到聚类数目;另外,当AP算法发生震荡时,算法无法自动退出震荡.为解决AP算法中的振荡问题及相似度矩阵对角线上元素值的确定问题,王开军等人提出了自适应AP算法,逐步改变偏向值p,得到不同的聚类结果,再根据聚类结果的Silhouette指标,找出最好的Silhouette指标对应的偏向值及聚类结果.当震荡发生时,逐步增加阻尼因子?值,直到算法退出震荡.使用MATLAB实现了自适应AP算法和Silhouette评价指标,为后续的研究工作打下基础. 展开更多
关键词 自适应AP算法 Silhouette指标 聚类算法 MATLAB
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Silhouette内固定系统治疗脊椎骨折的疗效分析
11
作者 冉博 刘洪文 +2 位作者 张尊 毛洪刚 刘岩 《贵州医药》 CAS 2018年第9期1068-1070,共3页
目的探讨Silhouette内固定系统联合椎体内注入医用硫酸钙与椎弓根螺钉内固定术治疗脊椎骨折的临床疗效。方法选择胸腰椎骨折患者80例,随机分为观察者和对照组,各40例,对照组患者行传统切开椎弓根螺钉内固定术治疗,观察者患者行Silhouett... 目的探讨Silhouette内固定系统联合椎体内注入医用硫酸钙与椎弓根螺钉内固定术治疗脊椎骨折的临床疗效。方法选择胸腰椎骨折患者80例,随机分为观察者和对照组,各40例,对照组患者行传统切开椎弓根螺钉内固定术治疗,观察者患者行Silhouette内固定系统联合椎体内注入医用硫酸钙,术后常规治疗,并定期随访,比较两组患者围术期参数、Franke1分级、临床指标、临床疗效以及影像学差异。结果观察者患者手术时间、手术出血量、住院时间等围术期参数以及VAS评分均低于对照组(P<0.05);治疗后两组患者的Franke1分级均较治疗前优,且观察组明显优于对照组(P<0.05);治疗后两组患者椎管侵占率和Cobb角均有明显降低,伤椎前高压缩比明显升高(P<0.05);观察组患者NEER评分优良率明显高于对照组(P<0.05);术后观察组患者CSC吸收良好,椎体高度未见有变化,影像学表现相对优于对照组。结论与传统的椎弓根螺钉内固定术相比,椎体内注入医用硫酸钙联合Silhouette内固定系统治疗的患者影像学表现和临床疗效较好,值得临床推广使用。 展开更多
关键词 Silhouette内固定系统 椎弓根螺钉内固定术 脊椎骨折
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统计方法在移动通信网络优化管理的应用 被引量:1
12
作者 李宇中 《电脑知识与技术(过刊)》 2012年第2X期1026-1029,共4页
当前移动通信网络优化由于设备、时间、空间、工程经验和管理水平方面的差异,存在不同的运行质量评估体系;移动通信网优数据存在着数据量大和分布复杂的特性;并且在管理时必须考虑各地区的移动通信网络发展水平。为了使网络运营质量管... 当前移动通信网络优化由于设备、时间、空间、工程经验和管理水平方面的差异,存在不同的运行质量评估体系;移动通信网优数据存在着数据量大和分布复杂的特性;并且在管理时必须考虑各地区的移动通信网络发展水平。为了使网络运营质量管理向精细化发展,需要对管理设计给出决策支持。首先,应用基于稳健统计量的盒须图模型,对话务统计指标异常值判定门限进行设定,该方法符合数理统计规律,并且经实验证明合理数据占比大,有一定指导意义,并且提高了效率。其次是应用K均值聚类和Sil houette值,探索地市管理分类,实验说明,此方法具有相当的参考价值。 展开更多
关键词 移动通信 管理 盒须图 K均值聚类 SILHOUETTE 话务统计
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结合颜色和纹理的改进K均值遥感图像聚类
13
作者 黄会雄 《计算机应用与软件》 CSCD 2009年第11期246-248,285,共4页
提出一种改进的基于遥感图像的颜色和纹理特征进行聚类的K均值算法。该算法通过统计图像色度直方图的峰值,来获得三组聚类个数和初始聚类中心,并结合色度和基于灰度共生矩阵的纹理特征形成图像聚类特征,然后进行改进的K均值聚类,最后选... 提出一种改进的基于遥感图像的颜色和纹理特征进行聚类的K均值算法。该算法通过统计图像色度直方图的峰值,来获得三组聚类个数和初始聚类中心,并结合色度和基于灰度共生矩阵的纹理特征形成图像聚类特征,然后进行改进的K均值聚类,最后选择silhouette均值最大的一组作为最佳聚类结果。该方法的随机性和聚类误差比传统K均值算法小,实验结果证实了该方法的可行性和有效性。 展开更多
关键词 色度直方图 灰度共生矩阵 K均值 聚类 silhouette均值
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非平衡数据处理方法在癫痫发作检测中的应用 被引量:2
14
作者 野梅娜 李艳艳 +1 位作者 杨陈军 张瑞 《西北大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2016年第6期789-794,共6页
非平衡数据集是指数据集中的某类样本数量远大于其他样本的数量。对于此类数据,类分布的不平衡会直接导致很多分类算法的失效。文中基于K-means聚类,Silhouette指标和M-近邻下采样提出一种新的数据平衡方法(K-S-M)。该方法首先用K-mean... 非平衡数据集是指数据集中的某类样本数量远大于其他样本的数量。对于此类数据,类分布的不平衡会直接导致很多分类算法的失效。文中基于K-means聚类,Silhouette指标和M-近邻下采样提出一种新的数据平衡方法(K-S-M)。该方法首先用K-means算法对多数类样本进行多次聚类并选取最优聚类个数,然后采用M-近邻下采样对聚类后的数据进行采样,将采样后的点最终构成平衡数据,并对得到的平衡数据进行癫痫性发作的自动检测。实验结果表明,文中所提方法可以很好地处理非平衡数据,减少数据信息损失,同时可以提高非平衡数据分类的有效性。 展开更多
关键词 非平衡数据集 Silhouette指标 K-MEANS算法 M-近邻下采样 癫痫性发作 癫痫脑电信号
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基于HOG-AP的人脸图像识别算法 被引量:3
15
作者 陈赛英 何建农 《微型机与应用》 2013年第20期35-37,41,共4页
针对仿射传播(AP)算法存在缺乏判定最优聚类结果的指标以及收敛性能不够好等问题,提出了一种基于方向梯度直方图(HOG)的AP改进算法。首先提取图像的HOG特征向量,然后引入收缩因子加速仿射传播算法的收敛过程,最后将有效性指标嵌入算法... 针对仿射传播(AP)算法存在缺乏判定最优聚类结果的指标以及收敛性能不够好等问题,提出了一种基于方向梯度直方图(HOG)的AP改进算法。首先提取图像的HOG特征向量,然后引入收缩因子加速仿射传播算法的收敛过程,最后将有效性指标嵌入算法的迭代过程,监督并引导算法向着最好聚类质量的方向运行。对人脸图像进行实验,实验结果表明,基于HOG的AP改进算法可以得到更接近正确类数的结果,提高了FM值,降低了错误率。 展开更多
关键词 人脸图像识别 方向梯度直方图 仿射传播 收缩因子 Silhouette指标 Fowlkes—Mallows指标
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基于大数据挖掘的食品安全管理研究 被引量:5
16
作者 陈静静 刘升 《中国物价》 2020年第7期86-88,共3页
食品安全问题涉及到生产、流通等各个环节,随着大数据时代的到来,食品安全网络舆情应运而生,本文主要从食品安全网络舆情预警方面对食品安全进行相关研究。首先利用八爪鱼信息采集软件挖掘舆情信息数据,通过舆情热度、舆情真实度、舆情... 食品安全问题涉及到生产、流通等各个环节,随着大数据时代的到来,食品安全网络舆情应运而生,本文主要从食品安全网络舆情预警方面对食品安全进行相关研究。首先利用八爪鱼信息采集软件挖掘舆情信息数据,通过舆情热度、舆情真实度、舆情受众度、舆情变化度等建立食品安全网络舆情指标体系。基于熵值法和层次分析法(AHP)确定各个指标的混合赋权权重,结合Silhouette轮廓系数与传统K均值聚类算法,以"三全猪瘟水饺"为例进行实证分析,确定了此事件各阶段的舆情预警等级。最终实验结果表明,该方法具有一定的可行性,为政府相关部门提供了评估食品安全网络舆情风险的新方法。 展开更多
关键词 食品安全 网络舆情 熵值法 层次分析法 Silhouette轮廓系数
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基于花授粉算法的结构面自适应精细分组研究
17
作者 王资平 林锋 +3 位作者 丁秀美 黄星凯 石广源 王卫 《成都理工大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2022年第2期219-224,共6页
岩体结构特征量化分析的前提和基础是对大量结构面快速合理分组,需要提出更高效的结构面自适应分组方法。引入花授粉算法,将结构面精细分组问题概化为多目标组合优化求解问题;基于结构面方位相似度定义了分组目标函数,选择Silhouette指... 岩体结构特征量化分析的前提和基础是对大量结构面快速合理分组,需要提出更高效的结构面自适应分组方法。引入花授粉算法,将结构面精细分组问题概化为多目标组合优化求解问题;基于结构面方位相似度定义了分组目标函数,选择Silhouette指标来判别最佳分组数,采用花授粉算法进行自适应寻优求解。对某大型水电工程坝基岩体中结构面进行分组应用表明,采用花授粉算法,中陡倾角结构面的最优分组结果与极点等密图法高度一致,并能清晰得出缓倾角结构面的分组结果,且与现场判断一致。 展开更多
关键词 花授粉算法 自适应分组 Silhouette指标 聚类分析
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面向自然图像的自适应主色提取方法研究 被引量:2
18
作者 杨慧炯 《微电子学与计算机》 CSCD 北大核心 2018年第9期99-102,107,共5页
提出了一种面向自然图像的自适应主色提取算法.对于一幅用户给定的自然图像,算法首先为了避免RGB空间处理时易造成颜色失真的缺陷,将图像的颜色空间转换到Lab空间;然后对图像进行尺寸压缩、图像增强和去噪等预处理以消除图像中的干扰信... 提出了一种面向自然图像的自适应主色提取算法.对于一幅用户给定的自然图像,算法首先为了避免RGB空间处理时易造成颜色失真的缺陷,将图像的颜色空间转换到Lab空间;然后对图像进行尺寸压缩、图像增强和去噪等预处理以消除图像中的干扰信息且较好地保留细节信息;最后通过将Silhouette轮廓系数与传统K均值聚类算法有机地结合在一起,自适应地提取出自然图像中的最优主色集.对大量拍摄于各种自然环境下的图像进行测试,实验结果表明算法可有效地将自然图像中的主色自动提取出来,且较准确地代表了原图像中的颜色特征. 展开更多
关键词 自然图像 主色提取 自适应 K均值聚类 Silhouette轮廓系数
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Panicle-3D: A low-cost 3D-modeling method for rice panicles based on deep learning, shape from silhouette, and supervoxel clustering 被引量:1
19
作者 Dan Wu Lejun Yu +10 位作者 Junli Ye Ruifang Zhai Lingfeng Duan Lingbo Liu Nai Wu Zedong Geng Jingbo Fu Chenglong Huang Shangbin Chen Qian Liu Wanneng Yang 《The Crop Journal》 SCIE CSCD 2022年第5期1386-1398,共13页
Self-occlusions are common in rice canopy images and strongly influence the calculation accuracies of panicle traits. Such interference can be largely eliminated if panicles are phenotyped at the 3 D level.Research on... Self-occlusions are common in rice canopy images and strongly influence the calculation accuracies of panicle traits. Such interference can be largely eliminated if panicles are phenotyped at the 3 D level.Research on 3 D panicle phenotyping has been limited. Given that existing 3 D modeling techniques do not focus on specified parts of a target object, an efficient method for panicle modeling of large numbers of rice plants is lacking. This paper presents an automatic and nondestructive method for 3 D panicle modeling. The proposed method integrates shoot rice reconstruction with shape from silhouette, 2 D panicle segmentation with a deep convolutional neural network, and 3 D panicle segmentation with ray tracing and supervoxel clustering. A multiview imaging system was built to acquire image sequences of rice canopies with an efficiency of approximately 4 min per rice plant. The execution time of panicle modeling per rice plant using 90 images was approximately 26 min. The outputs of the algorithm for a single rice plant are a shoot rice model, surface shoot rice model, panicle model, and surface panicle model, all represented by a list of spatial coordinates. The efficiency and performance were evaluated and compared with the classical structure-from-motion algorithm. The results demonstrated that the proposed method is well qualified to recover the 3 D shapes of rice panicles from multiview images and is readily adaptable to rice plants of diverse accessions and growth stages. The proposed algorithm is superior to the structure-from-motion method in terms of texture preservation and computational efficiency. The sample images and implementation of the algorithm are available online. This automatic, cost-efficient, and nondestructive method of 3 D panicle modeling may be applied to high-throughput 3 D phenotyping of large rice populations. 展开更多
关键词 Panicle phenotyping Deep convolutional neural network 3D reconstruction Shape from silhouette Point-cloud segmentation Ray tracing Supervoxel clustering
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Investigation of Jacket Silhouette Based on Ease Distribution 被引量:1
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作者 王朝晖 NG Roger NEWTON Edward 《Journal of Donghua University(English Edition)》 EI CAS 2014年第3期316-319,共4页
The silhouette of women's garment is diversified in its design. In this paper,a new model was developed to predict the silhouette of jacket for the given girth measurements. Sixty-three princess-seam women's j... The silhouette of women's garment is diversified in its design. In this paper,a new model was developed to predict the silhouette of jacket for the given girth measurements. Sixty-three princess-seam women's jackets with seven styles and nine girth dimensions of each style were produced. Their ease distribution was investigated at bustline,waistline,and hipline,respectively. The widths of the cross-sections for bustline,waistline,and hipline were formulated by multiple linear regressions. Then the silhouette was captured from the ratio of waist width to bust width of a designed jacket,together with that of waist width to hip width. 展开更多
关键词 GARMENT SILHOUETTE ease allowance ease distribution
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