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电气设备局部放电模式识别研究综述 被引量:91
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作者 唐志国 唐铭泽 +3 位作者 李金忠 王健一 吴超 汪可 《高电压技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第7期2263-2277,共15页
电气设备局部放电模式识别是指对电气设备的放电故障类型进行识别。作为局部放电故障诊断技术的基础,它为局部放电风险程度评估提供重要的参考信息。对国内外在电气设备局部放电模式识别技术方面的研究现状进行梳理,分别从局部放电模式... 电气设备局部放电模式识别是指对电气设备的放电故障类型进行识别。作为局部放电故障诊断技术的基础,它为局部放电风险程度评估提供重要的参考信息。对国内外在电气设备局部放电模式识别技术方面的研究现状进行梳理,分别从局部放电模式构造、特征量提取以及分类器选择3方面进行归纳总结。讨论了目前局部放电模式识别各环节研究及实践中存在的问题,最后从融合多种放电模式的特征量信息、优化改进分类器以及寻优分类决策等方面对局部放电模式识别技术的发展进行展望。 展开更多
关键词 局部放电 模式识别 局部放电模式 特征量 分类器 信息融合 分类决策
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基于HOG-Gabor特征融合与Softmax分类器的交通标志识别方法 被引量:32
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作者 梁敏健 崔啸宇 +1 位作者 宋青松 赵祥模 《交通运输工程学报》 EI CSCD 北大核心 2017年第3期151-158,共8页
为了提高交通标志识别的正确率和实时性,提出了一种基于HOG-Gabor特征融合与Softmax分类器的交通标志识别方法。采用Gamma矫正方法提取HOG特征,采用对比度受限的自适应直方图均衡化方法提取Gabor特征,基于线性特征融合原理,将提取的HOG... 为了提高交通标志识别的正确率和实时性,提出了一种基于HOG-Gabor特征融合与Softmax分类器的交通标志识别方法。采用Gamma矫正方法提取HOG特征,采用对比度受限的自适应直方图均衡化方法提取Gabor特征,基于线性特征融合原理,将提取的HOG和Gabor特征向量直接串联,得到刻画交通标志的融合特征向量,采用Softmax分类器对融合特征向量进行分类,采用德国交通标志识别基准(GTSRB)数据库测试了所提方法的有效性,比较了基于单特征与融合特征的交通标志识别效果。试验结果表明:在图像增强过程中,针对HOG特征,采用Gamma矫正方法的分类正确率最大,为97.11%,针对Gabor特征,采用限制对比度的直方图均衡化方法的分类正确率最大,为97.54%;采用Softmax分类器的最小分类正确率为97.11%,耗时小于2s;针对HOG-Gabor融合特征,采Softmax分类器的识别率高达97.68%,因此,基于HOG-Gabor特征融合与Softmax分类器的交通标志识别方法的识别率高,实时性强。 展开更多
关键词 交通信息工程 智能车 交通标志识别 特征提取 Softmax分类 特征融合
原文传递
基于支持向量机融合网络的蛋白质折叠子识别研究 被引量:19
3
作者 施建宇 潘泉 +1 位作者 张绍武 梁彦 《生物化学与生物物理进展》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2006年第2期155-162,共8页
在不依赖于序列相似性的条件下,蛋白质折叠子识别是一种分析蛋白质结构的重要方法.提出了一种三层支持向量机融合网络,从蛋白质的氨基酸序列出发,对27类折叠子进行识别.融合网络使用支持向量机作为成员分类器,采用“多对多”的多类分类... 在不依赖于序列相似性的条件下,蛋白质折叠子识别是一种分析蛋白质结构的重要方法.提出了一种三层支持向量机融合网络,从蛋白质的氨基酸序列出发,对27类折叠子进行识别.融合网络使用支持向量机作为成员分类器,采用“多对多”的多类分类策略,将折叠子的6种特征分为主要特征和次要特征,构建了多个差异的融合方案,然后对这些融合方案进行动态选择得到最终决策.当分类之前难以确定哪些参与组合的特征种类能够使分类结果最好时,提供了一种可靠的解决方案来自动选择特征信息互补最大的组合,保证了最佳分类结果.最后,识别系统对独立测试样本的总分类精度达到61.04%.结果和对比表明,此方法是一种有效的折叠子识别方法. 展开更多
关键词 折叠子识别 支持向量机 分类器融合 动态选择
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基于Gabor多通道加权优化与稀疏表征的人脸识别方法 被引量:18
4
作者 杨清山 郭成安 金明录 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2011年第7期1618-1624,共7页
稀疏表征理论在模式识别中的应用引起广泛的关注。在用稀疏表征方法研究人脸识别问题中,为了使得表征系数矢量具有更为显著的稀疏性,该文提出一种Gabor稀疏表征分类(Gabor Sparse Representation Classification,GSRC)算法,该算法利用Ga... 稀疏表征理论在模式识别中的应用引起广泛的关注。在用稀疏表征方法研究人脸识别问题中,为了使得表征系数矢量具有更为显著的稀疏性,该文提出一种Gabor稀疏表征分类(Gabor Sparse Representation Classification,GSRC)算法,该算法利用Gabor局部特征构造字典,增强算法对外界环境变化的鲁棒性。GSRC算法对所有的Gabor特征等同对待,通过进一步考虑不同Gabor特征对识别的不同贡献,该文提出了一种加权多通道Gabor稀疏表征分类(WMC-GSRC)算法,该算法通过引入Gabor多通道模型,提取不同通道的Gabor特征分别构造字典和稀疏表征分类器,在决策级执行分类器的加权融合得到识别结果。通过在ORL,AR和FERET人脸库上的实验结果验证了该文算法的有效性。 展开更多
关键词 人脸识别 稀疏表征 Gabor局部特征 字典 分类器融合
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词袋特征PCA多子空间自适应融合的黄瓜病害识别 被引量:16
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作者 秦立峰 何东健 宋怀波 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第8期200-205,共6页
针对颜色纹理特征结合单一分类器的传统识别方法对于多种黄瓜病害的识别精度较低的问题,该文提出基于词袋特征PCA(principal component analysis)多子空间自适应融合的黄瓜病害识别方法。该方法首先对多种病害建立类别相关词袋模型,提... 针对颜色纹理特征结合单一分类器的传统识别方法对于多种黄瓜病害的识别精度较低的问题,该文提出基于词袋特征PCA(principal component analysis)多子空间自适应融合的黄瓜病害识别方法。该方法首先对多种病害建立类别相关词袋模型,提取病害图像的高维词袋特征,然后用主成分分析法将病害高维特征降维到多个不同维数子空间,并在各子空间上分别训练BP(back propagation)神经网络;通过设置自适应阈值对待分类图像在各子空间上的分类得分进行融合得到识别结果。采集黄瓜角斑病、棒孢霉叶斑病、白粉病、霜霉病和炭疽病等5种常见病害部位图像共246幅,每类病害子图像中任意选择20幅作为训练集(共100幅),其余146幅作为测试集进行病害识别试验。结果表明在2个主成分子空间融合分类的平均准确率为90.38%,比传统颜色特征、纹理特征和颜色纹理混合特征识别率分别高6.97、26.15和13.02个百分点,且算法对不同类别病害的分类准确率更稳定,为温室黄瓜病害诊断提供了一种有效方法。 展开更多
关键词 病害 识别 模型 分类器融合 词袋模型 BP神经网络 PCA多子空间
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心电图模式分类方法研究进展与分析 被引量:15
6
作者 王丽苹 董军 《中国生物医学工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2010年第6期916-925,共10页
心电图模式分类是模式识别研究的经典应用之一,在可穿戴心电图设备、动态心电图诊断、重症监护以及疾病与心脏活动关系研究等方面具有重要的应用价值。讨论面向实际应用的心电图模式分类工作的可能方法,归纳近年来心电图模式分类技术在... 心电图模式分类是模式识别研究的经典应用之一,在可穿戴心电图设备、动态心电图诊断、重症监护以及疾病与心脏活动关系研究等方面具有重要的应用价值。讨论面向实际应用的心电图模式分类工作的可能方法,归纳近年来心电图模式分类技术在知识推理模型、结构模式识别、统计模式识别等方面的研究进展,并在此基础上做分析与展望。同时论述心电图模式分类研究所面临的主要挑战,即面向实际数据的分类器构建、心电图数据库的标注、分类模型评估标准和领域特征表示问题,并探讨可能的解决途径。 展开更多
关键词 心电图模式分类 分类器融合 思维模拟 数据标注 领域特征表示
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医学图像识别中多分类器融合方法的研究进展 被引量:10
7
作者 谢华 夏顺仁 张赞超 《国际生物医学工程杂志》 CAS 2006年第3期152-157,共6页
计算机辅助医学图像分析识别对多种疾病的临床诊断有着重要的意义。由于医学图像自身的复杂性,单一分类器的识别性能常常难以满足临床上的要求,因此近年来,作为一种能有效改进单一分类器识别性能的方法,多分类器融合技术被逐步应用到包... 计算机辅助医学图像分析识别对多种疾病的临床诊断有着重要的意义。由于医学图像自身的复杂性,单一分类器的识别性能常常难以满足临床上的要求,因此近年来,作为一种能有效改进单一分类器识别性能的方法,多分类器融合技术被逐步应用到包括乳腺X光片识别、肿瘤细胞识别以及内窥镜图像分析等领域,并取得了更为满意的识别结果。在参阅大量文献的基础上,对多分类器融合识别技术的理论分析及其在医学领域的研究及应用现状进行了综述,进而对其存在的问题进行了分析以及前景展望。 展开更多
关键词 医学图像 多分类器 集成学习 模式识别 计算机辅助诊断
原文传递
基于多维数据雷达图表示的图形分类器研究 被引量:14
8
作者 刘文远 李芳 洪文学 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2007年第22期161-164,共4页
分析介绍了用雷达图表示多维数据以及雷达图的图形特征选取和融合的基本方法,提出了一种基于多维数据雷达图表达的可视化图形分类新方法,该方法用雷达图表示多维数据,不同类别的多维数据对应不同的雷达图形,形成以雷达图形特征为表达主... 分析介绍了用雷达图表示多维数据以及雷达图的图形特征选取和融合的基本方法,提出了一种基于多维数据雷达图表达的可视化图形分类新方法,该方法用雷达图表示多维数据,不同类别的多维数据对应不同的雷达图形,形成以雷达图形特征为表达主要特征的分类方法。并通过模糊推理方来来自动识别雷达图形,完成自动分类。实验表明,此方法简单、直观,实现了分类过程可视化、分类结果可视化,并且有良好的分类效果。 展开更多
关键词 多维数据 雷达图 分类器 特征选择 信息融合
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Face recognition system based on CNN and LBP features for classifier optimization and fusion 被引量:10
9
作者 Wu Yulin Jiang Mingyan 《The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications》 EI CSCD 2018年第1期37-47,共11页
Face recognition has been a hot-topic in the field of pattern recognition where feature extraction and classification play an important role. However, convolutional neural network (CNN) and local binary pattern (LB... Face recognition has been a hot-topic in the field of pattern recognition where feature extraction and classification play an important role. However, convolutional neural network (CNN) and local binary pattern (LBP) can only extract single features of facial images, and fail to select the optimal classifier. To deal with the problem of classifier parameter optimization, two structures based on the support vector machine (SVM) optimized by artificial bee colony (ABC) algorithm are proposed to classify CNN and LBP features separately. In order to solve the single feature problem, a fusion system based on CNN and LBP features is proposed. The facial features can be better represented by extracting and fusing the global and local information of face images. We achieve the goal by fusing the outputs of feature classifiers. Explicit experimental results on Olivetti Research Laboratory (ORL) and face recognition technology (FERET) databases show the superiority of the proposed approaches. 展开更多
关键词 CNN features LBP features classifier optimization fusion system face recognition
原文传递
基于融合的多类支持向量机 被引量:11
10
作者 应自炉 李景文 张有为 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2009年第19期187-188,191,共3页
支持向量机可以处理2类问题,通过"一对一"和"一对多"方式能将2类支持向量机扩展为多类支持向量机。提出一种基于两类支持向量机融合的多类支持向量机构成方法。对分类器融合采用极大值法、极小值法、乘积法、均值... 支持向量机可以处理2类问题,通过"一对一"和"一对多"方式能将2类支持向量机扩展为多类支持向量机。提出一种基于两类支持向量机融合的多类支持向量机构成方法。对分类器融合采用极大值法、极小值法、乘积法、均值法、中值法、投票法和各种决策模板融合方法。在日本女性表情数据库JAFFE上应用该方法进行人脸表情识别,结果证明了其有效性。 展开更多
关键词 多类支持向量机 分类器融合 决策模板 人脸表情识别
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基于依存句法分析与分类器融合的触发词抽取方法 被引量:10
11
作者 高源 席耀一 李弼程 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2016年第5期1407-1410,共4页
事件检测与分类是事件抽取的关键环节,触发词抽取是完成事件检测与分类的主流方法。提出了一种事件触发词抽取方法,该方法针对单一触发词抽取方法没有充分利用依存句法分析信息且召回率不高的问题,通过综合利用依存句法分析信息和其他... 事件检测与分类是事件抽取的关键环节,触发词抽取是完成事件检测与分类的主流方法。提出了一种事件触发词抽取方法,该方法针对单一触发词抽取方法没有充分利用依存句法分析信息且召回率不高的问题,通过综合利用依存句法分析信息和其他信息抽取触发词—实体描述对的方法来提高触发词抽取的召回率,然后将触发词—实体描述对抽取结果与单一触发词抽取结果相融合以避免召回率提高所带来的准确率下降问题。在ACE2005中文语料上进行实验,该方法在事件检测与分类任务中取得较好效果,F值分别达到了69.0%和66.2%。 展开更多
关键词 事件抽取 触发词 依存句法分析 触发词—实体描述对 支持向量机 分类器融合
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基于多分类器的通信信号调制方式识别 被引量:2
12
作者 叶晨洲 杨杰 +1 位作者 周越 陈念贻 《高技术通讯》 EI CAS CSCD 2003年第2期5-9,共5页
为在恶劣接收条件下识别通信信号的调制样式 ,并实现识别范围的快速调整 ,运用决策层信息融合技术提出了一种基于多分类器的调制样式识别方法。它采用了常规特征以及三种可以快速建立的子分类器 ,其中“超盒”分类器用于界定各调制样式... 为在恶劣接收条件下识别通信信号的调制样式 ,并实现识别范围的快速调整 ,运用决策层信息融合技术提出了一种基于多分类器的调制样式识别方法。它采用了常规特征以及三种可以快速建立的子分类器 ,其中“超盒”分类器用于界定各调制样式不同特征的取值范围 ,最近邻分类器用于分类 ,马氏距离分类器用于提高识别结果的可靠程度。该方法可以自动地在短时间内根据设定的识别范围建立对应的识别器 ,对另类调制样式或噪声有高的拒识能力。 展开更多
关键词 多分类器 通信信号 调制方式 信号识别 信息融合
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结合视觉显著性引导与分类器融合的遥感目标检测 被引量:9
13
作者 毕福昆 高立宁 +1 位作者 龙腾 杨健 《红外与激光工程》 EI CSCD 北大核心 2011年第10期2058-2064,共7页
利用有限计算资源对大视场遥感图像进行快速目标检测有着重要的现实意义。借鉴注意机制在人类视觉系统中的选择性感知特点,结合自底向上的视觉显著性引导及自顶向下的显著区域解译,提出一种新的大视场遥感目标检测模型。设计其整体架构... 利用有限计算资源对大视场遥感图像进行快速目标检测有着重要的现实意义。借鉴注意机制在人类视觉系统中的选择性感知特点,结合自底向上的视觉显著性引导及自顶向下的显著区域解译,提出一种新的大视场遥感目标检测模型。设计其整体架构分为注意初期、注视阶段及注意后期3个递进的层级,通过引入一种自适应形态学的显著图生成策略快速搜寻整个视场中的显著区域,并在其引导下利用分类器融合技术从特征属性相似的显著物中区分出任务目标。以大视场遥感图像舰船检测验证模型,性能及对比实验结果表明该模型是可行的,同时实现了计算资源有层次、有重点地合理分配。 展开更多
关键词 目标检测 视觉注意 场景分析 分类器融合 检测模型
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冷轧带钢表面缺陷检测系统设计 被引量:9
14
作者 徐森 屈尔庆 +2 位作者 陈海永 刘坤 孙鹤旭 《仪表技术与传感器》 CSCD 北大核心 2017年第1期65-69,共5页
针对现有带钢表面质量检测技术的缺陷检测精度与识别率不高的问题,以及冷轧带钢生产线的实际运行环境,设计了一套带钢表面缺陷实时检测系统,从系统整体设计、硬件结构、软件开发和检测分类算法等方面进行了深入的分析与研究。采用模块... 针对现有带钢表面质量检测技术的缺陷检测精度与识别率不高的问题,以及冷轧带钢生产线的实际运行环境,设计了一套带钢表面缺陷实时检测系统,从系统整体设计、硬件结构、软件开发和检测分类算法等方面进行了深入的分析与研究。采用模块化软件设计理念、基于谱残差视觉显著性缺陷快速检测方法以及多分类器融合框架,实现了对带钢表面常见的孔洞、擦伤、氧化、边裂等不同类型和不同等级的缺陷进行精确、实时的检测与分类。实验结果表明:该算法缺陷检测率为94.68%,缺陷识别率达到了93.5%,单幅图像缺陷检测耗时仅为37.6 ms,符合当下高速运动带钢快速检测的需求。 展开更多
关键词 冷轧带钢 表面缺陷 系统设计 缺陷检测 分类器融合
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基于三流卷积神经网络模型的图像分类方法 被引量:8
15
作者 罗会兰 易慧 《江西理工大学学报》 CAS 2019年第5期86-92,共7页
为了提高卷积神经网络在提取图像特征的充分性与有效性,提出了一种基于三流卷积神经网络模型的图像分类方法.第一个和第二个网络流的特征提取部分采用交叉“间隔”的方式训练提取图像的不同特征,第三个网络流的特征提取部分采用初始参数... 为了提高卷积神经网络在提取图像特征的充分性与有效性,提出了一种基于三流卷积神经网络模型的图像分类方法.第一个和第二个网络流的特征提取部分采用交叉“间隔”的方式训练提取图像的不同特征,第三个网络流的特征提取部分采用初始参数,以此来构建三流卷积神经网络模型,提取到更充分有效的图像特征.同时针对每个网络流训练一个分类器,然后运用分类器融合算法对每个网络流的分类器赋予不同权重,得到3个网络流的融合输出,实现最终的分类.在CIFAR-100、Stanford Dogs和UEC FOOD-100和数据集上的实验结果验证了该方法的有效性和鲁棒性. 展开更多
关键词 三流卷积神经网络 特征提取 分类器融合 图像分类
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基于多分类器决策融合的印鉴真伪鉴别方法 被引量:5
16
作者 廖闻剑 成瑜 《南京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第4期368-371,共4页
印鉴的自动识别对于实现银行印鉴数字化及计算机管理、实现银行对公业务的通存通兑有重大意义 ,符合票据法的要求 ,是银行业发展的需要。本文研究了模式识别领域中印鉴识别这一问题 ,提出了特征抽取和分类的新方法。基于差图像的成分统... 印鉴的自动识别对于实现银行印鉴数字化及计算机管理、实现银行对公业务的通存通兑有重大意义 ,符合票据法的要求 ,是银行业发展的需要。本文研究了模式识别领域中印鉴识别这一问题 ,提出了特征抽取和分类的新方法。基于差图像的成分统计特征抽取方法 ,发展了骨架图像的结构特征抽取方法 ,提出了特征点距离特征和笔划曲率特征两种新的有效特征。本文提出了基于支持向量机 ( Support vector m achine,SVM)多分类器融合印鉴鉴别的方法。试验结果表明 ,本文的方法大大提高了印鉴的鉴别能力和可靠性 。 展开更多
关键词 分类器 决策融合 印鉴 自动鉴别 支持向量机 计算机识别
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一种多特征融合的场景分类方法 被引量:7
17
作者 李志欣 李艳红 张灿龙 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2018年第5期1085-1091,共7页
针对图像当中的不同对象,各种特征的优势各不相同,彼此之间存在互补现象.因此,提出一种多特征融合的图像场景分类方法.首先分别提取图像的GIST特征、SIFT特征和PHOG特征;然后将SIFT特征进行局部约束线性编码,并基于空间金字塔模型进行... 针对图像当中的不同对象,各种特征的优势各不相同,彼此之间存在互补现象.因此,提出一种多特征融合的图像场景分类方法.首先分别提取图像的GIST特征、SIFT特征和PHOG特征;然后将SIFT特征进行局部约束线性编码,并基于空间金字塔模型进行最大池化生成稀疏向量表示;接着采用串联的方法将GIST特征、SIFT特征稀疏向量表示和PHOG特征进行特征融合;最后将融合特征与类标签信息一起输入到线性SVM进行分类.多特征融合的图像场景分类方法,充分考虑了各个特征之间的优势以及图像原有特性和单词空间分布,能够有效的达到特征互补.实验结果表明,与其他分类方法相比,该方法具有较好的分类性能. 展开更多
关键词 场景分类 空间金字塔 线性分类器 支持向量机 特征融合
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基于性格的微博情感分析模型PLSTM 被引量:7
18
作者 袁婷婷 杨文忠 +2 位作者 仲丽君 张志豪 向进勇 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2020年第2期342-346,共5页
不同性格用户所具有的语言表达方式不尽相同,现有情感分析工作很少考虑到用户性格,针对此问题,提出一种基于性格的微博情感分析模型PLSTM。该模型首先采用性格识别规则将微博文本分为五个性格集合和一个通用集合,其次针对每种性格文本... 不同性格用户所具有的语言表达方式不尽相同,现有情感分析工作很少考虑到用户性格,针对此问题,提出一种基于性格的微博情感分析模型PLSTM。该模型首先采用性格识别规则将微博文本分为五个性格集合和一个通用集合,其次针对每种性格文本集合分别训练出一个情感分类器,最后对六个基本情感分类器进行融合,得出最终的情感极性。实验结果显示PLSTM方法的F1值可以达到96.95%,表明PLSTM比起基准情感分析模型在准确率、召回率、F1值上都有较大提高。 展开更多
关键词 情感分析 性格 word2vec 长短时记忆网络 分类器融合
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级联SVM和分类器融合的人脸性别识别方法 被引量:7
19
作者 李昆仑 张炘 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2017年第8期154-158,共5页
传统的支持向量机(Support Vector Machines,SVM)在面对大样本训练问题时,其样本数量会受到内存的限制。因此,提出一种基于级联SVM和分类器融合的人脸图像性别识别方法。级联SVM分类器可以通过设定阈值将识别难易程度不同的样本分成若... 传统的支持向量机(Support Vector Machines,SVM)在面对大样本训练问题时,其样本数量会受到内存的限制。因此,提出一种基于级联SVM和分类器融合的人脸图像性别识别方法。级联SVM分类器可以通过设定阈值将识别难易程度不同的样本分成若干层次来进行训练;同时,在级联的每一层上,为了降低分类器在识别过程中受各种因素的影响,对不同特征维数下得到的最优分类器进行融合,通过融合减小误差,使中性的人脸样本有更明确的分类。在同一硬件条件下的实验结果表明,单层SVM最多只能训练7万样本,而四层级联SVM训练样本数可达12万以上,相应的识别率也从单层融合前的96.7%上升至四层融合后的99.1%。 展开更多
关键词 支持向量机 级联 分类器 融合
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一种双目标排序层分类器融合方法 被引量:7
20
作者 刘明 袁保宗 苗振江 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2007年第12期1276-1282,共7页
最近Melnik提出了一种新的排序层分类器融合思想,指出在分类器融合过程中既要调节对不同分类器的侧重程度,又要利用不同序号值提供的置信度信息.但是在Melnik提出的融合方法中,参数数量随着分类器数量的增加呈指数级增长,在分类器数日... 最近Melnik提出了一种新的排序层分类器融合思想,指出在分类器融合过程中既要调节对不同分类器的侧重程度,又要利用不同序号值提供的置信度信息.但是在Melnik提出的融合方法中,参数数量随着分类器数量的增加呈指数级增长,在分类器数日增加时会产生维数灾难问题.在Melnik的思想启发下,本文提出了一种新的融合方法,该方法将对序号的变换与分类器的加权组合协调起来,能够更好地实现Melnik提出的目标.另外,本文给出了一种用连续可微函数表示的分类错误率表达式,设计了基于梯度下降的参数调节方法.在实验中本文设计了融合掌纹图像数据和手指图像数据的多模态身份识别系统,观察了不同数日分类器条件下的融合效果.实验结果表明本文方法的分类正确率高于传统方法和Melnik的方法. 展开更多
关键词 分类器融合 生物特征识别 掌纹识别 手指图像识别
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