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基于多示例多标记KNN的图像分类算法的改进
被引量:
1
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作者
王爽
张化祥
刘丽
《济南大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2015年第4期275-279,共5页
为了提高图像分类的准确度,提出基于最小Hausdorff距离的多示例多标记K近邻图像分类方法。该方法通过改善图像包的生成方法,均匀分割并提取图像的颜色和纹理特征,使用最小Hausdorff距离作为包间的距离度量,对多示例多标记K近邻算法进行...
为了提高图像分类的准确度,提出基于最小Hausdorff距离的多示例多标记K近邻图像分类方法。该方法通过改善图像包的生成方法,均匀分割并提取图像的颜色和纹理特征,使用最小Hausdorff距离作为包间的距离度量,对多示例多标记K近邻算法进行改进。实验结果表明,该方法提高了分类准确度,减少了运行时间。
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关键词
图像分类
多示例多标记
K近邻
图像分割
特征提取
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职称材料
题名
基于多示例多标记KNN的图像分类算法的改进
被引量:
1
1
作者
王爽
张化祥
刘丽
机构
山东师范大学信息科学与工程学院、山东省分布式计算机软件新技术重点实验室
出处
《济南大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2015年第4期275-279,共5页
基金
国家自然科学基金(61373081)
山东省科技攻关计划(2013GGX10125)
文摘
为了提高图像分类的准确度,提出基于最小Hausdorff距离的多示例多标记K近邻图像分类方法。该方法通过改善图像包的生成方法,均匀分割并提取图像的颜色和纹理特征,使用最小Hausdorff距离作为包间的距离度量,对多示例多标记K近邻算法进行改进。实验结果表明,该方法提高了分类准确度,减少了运行时间。
关键词
图像分类
多示例多标记
K近邻
图像分割
特征提取
Keywords
image classification
multi-Instance multi-Label
K-nearest neighbor
image segmentation
feature extraction
分类号
TP391 [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
基于多示例多标记KNN的图像分类算法的改进
王爽
张化祥
刘丽
《济南大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2015
1
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职称材料
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