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基于距离约束稀疏/组稀疏编码的自动图像标注 被引量:4
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作者 臧淼 徐惠民 张永梅 《四川大学学报(工程科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第5期78-83,共6页
为解决图像自动标注中的语义鸿沟问题,有效选择并利用图像特征,提出基于距离约束稀疏/组稀疏编码(distance constraint sparse/group sparse coding,DCSC/DCGSC)的2种特征选择算法,并分别应用到图像自动标注任务中。考虑到不同特征基相... 为解决图像自动标注中的语义鸿沟问题,有效选择并利用图像特征,提出基于距离约束稀疏/组稀疏编码(distance constraint sparse/group sparse coding,DCSC/DCGSC)的2种特征选择算法,并分别应用到图像自动标注任务中。考虑到不同特征基相似性对图像语义相似性的贡献不同,定义了度量二者相关性的距离约束正则项。将该正则项分别集成到稀疏/组稀疏编码的特征选择模型中,使选择的特征在保证稀疏性/组稀疏性的同时,优先选择与语义相似性描述最接近的视觉特征基。利用在训练图像集中学习的特征权值,寻找测试图像的K最近邻(Knearest neighbor,KNN)图像,并通过标签转移实现图像标注。在Corel5K图像库上测试标注性能,集成多特征的DCGSC查准率、查全率和标注正确的关键词个数可达32%、34%和151,优于其他相关标注算法。而对于单特征图像,使用DCSC也能改善标注性能。可见,距离约束对特征选择和图像标注是有效的。 展开更多
关键词 自动图像标注 距离约束 稀疏编码 稀疏编码 特征选择 K最近邻
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基于多通道融合和组稀疏编码的视频去雪算法 被引量:2
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作者 武锐 贾振红 《新疆大学学报(自然科学版)(中英文)》 CAS 2023年第1期69-78,86,共11页
大雪天气严重降低成像设备所采集视频的能见度,视频去雪算法可以恢复降雪视频的质量.为了去除降雪视频中的雪花,提出一种新的多通道融合和组稀疏编码去雪算法.针对视频的每一个色彩通道中存在的雪花成分进行去除,提出了一种全新的基于... 大雪天气严重降低成像设备所采集视频的能见度,视频去雪算法可以恢复降雪视频的质量.为了去除降雪视频中的雪花,提出一种新的多通道融合和组稀疏编码去雪算法.针对视频的每一个色彩通道中存在的雪花成分进行去除,提出了一种全新的基于低秩矩阵分解的多通道融合背景建模方法,用于恢复干净的背景.为了检测雪花和运动前景,将运动成分中的雪花和运动前景分离以保留运动前景部分,提出了一种基于L0正则化的阈值化方法检测运动物体并分离雪花像素.最后,对被细小雪花遮挡的前景物体采用基于空间适应奇异值阈值的组稀疏编码进行去雪花处理,得到干净的前景.将干净的背景视频和干净的前景视频合成为一段完整的去雪后的视频. 展开更多
关键词 视频去雪 多通道背景融合 连通域阈值化 马尔可夫随机场 稀疏编码
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基于组稀疏卡尔曼滤波的多步轨迹预测方法 被引量:1
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作者 王娜 罗亮 +1 位作者 彭锟 张鑫海 《空军工程大学学报》 CSCD 北大核心 2023年第6期70-77,共8页
提出一种基于组稀疏卡尔曼滤波的机动轨迹多步预测方法。首先引入组稀疏编码,通过一次学习建立简单的多步线性回归预测模型,克服了传统方法未能充分利用历史数据而导致预测精度降低的问题;再利用最小角回归算法来计算该模型的稀疏系数,... 提出一种基于组稀疏卡尔曼滤波的机动轨迹多步预测方法。首先引入组稀疏编码,通过一次学习建立简单的多步线性回归预测模型,克服了传统方法未能充分利用历史数据而导致预测精度降低的问题;再利用最小角回归算法来计算该模型的稀疏系数,进一步改善模型系数估计的准确性;然后改进了卡尔曼滤波算法,并结合上述组稀疏编码算法,来确保预测结果的精确性;最后通过与传统BP、长短时记忆网络和组稀疏编码方法的仿真比较,验证了所提方法的有效性。 展开更多
关键词 多步轨迹预测 稀疏编码 卡尔曼滤波 最小角回归
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基于改进BoW模型的行为识别 被引量:1
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作者 宋运忠 杨丽英 《测控技术》 CSCD 2016年第12期1-6,共6页
尽管传统的词袋(BoW,bag of worcls)模型在复杂场景行为识别中能够保持鲁棒性,但是硬向量量化会导致大量的近似误差,进而产生很差的特征集。行为识别中一个重要的挑战是视觉词汇的构造,从原始特征到分类标签没有直接的映射,因此高层的... 尽管传统的词袋(BoW,bag of worcls)模型在复杂场景行为识别中能够保持鲁棒性,但是硬向量量化会导致大量的近似误差,进而产生很差的特征集。行为识别中一个重要的挑战是视觉词汇的构造,从原始特征到分类标签没有直接的映射,因此高层的视觉描述子需要更加精确的词典,故提出基于结构稀疏表示的人体行为识别方法。在所提出方法的:BoW模型中,视频表示为组稀疏编码系数的直方图。与传统的BoW模型相比,所提方法具有更少的量化误差,而且高层特征表示可以减少模型参数和存储复杂性,并在标准化的人体行为数据集上评价所提方法,数据集包括KTH,Weimann,UCF-Sports,UCF50人体行为数据集,实验结果表明,所提方法与现存的其他方法相比各方面性能都有显著的提高。 展开更多
关键词 人体行为识别 无监督特征学习 结构稀疏 稀疏编码 线性SVM
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面向高维数据的Takagi-Sugeno模糊系统建模新方法 被引量:1
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作者 林得富 王骏 +1 位作者 蒋亦樟 王士同 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2018年第6期1404-1411,共8页
对高维数据进行建模是Takagi-Sugeno(T-S)模糊系统建模面临的一个重大挑战。为此,该文提出一种特征选择与组稀疏编码相结合的模糊系统建模新方法 WOMP-GS-FIS。首先,运用一种新型的加权正交匹配追踪算法对原始样本进行特征选择,在此基... 对高维数据进行建模是Takagi-Sugeno(T-S)模糊系统建模面临的一个重大挑战。为此,该文提出一种特征选择与组稀疏编码相结合的模糊系统建模新方法 WOMP-GS-FIS。首先,运用一种新型的加权正交匹配追踪算法对原始样本进行特征选择,在此基础上提取出模糊规则前件并产生模糊系统字典;然后,基于组稀疏正则化构造关于后件参数的组稀疏优化问题,在优化问题求解的同时得到重要的模糊规则。实验结果表明,在保证模型泛化性能的前提下,该方法不仅能对所获得的模糊规则结构进行精简还可以进一步减少模糊规则数,进而解决高维数据环境下模糊规则可解释性差的问题。 展开更多
关键词 T-S模糊系统建模 特征选择 稀疏编码 精简规则结构 模糊规则约减
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基于不舒适感知与组稀疏编码的立体图像视觉舒适度评价
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作者 王颖 郁梅 +1 位作者 陈芬 彭宗举 《激光杂志》 北大核心 2017年第2期87-93,共7页
针对现有的需要依靠映射模型来缩小图像特征和视觉舒适度之间的差距的立体图像视觉舒适度评价方法,提出了一种基于不舒适感知与组稀疏编码的立体图像视觉舒适度评价方法。首先,考虑人眼的视觉注意机制和双目融合极限,结合显著不舒适区... 针对现有的需要依靠映射模型来缩小图像特征和视觉舒适度之间的差距的立体图像视觉舒适度评价方法,提出了一种基于不舒适感知与组稀疏编码的立体图像视觉舒适度评价方法。首先,考虑人眼的视觉注意机制和双目融合极限,结合显著不舒适区域和空间频率提取视差统计特征;然后,对立体图像特征按照主观评分值(MOS)进行不舒适程度分组,并利用组聚类构建不舒适感知字典;最后,通过加权在字典上进行组稀疏编码得到组稀疏系数和设定的每组不舒适程度值,预测得到立体图像视觉舒适度的客观评价值。实验结果表明,对于IVY LAB立体图像库,所提出方法的Pearson线性相关系数(PLCC)值在0.89以上,Spearman等级相关系数(SROCC)值在0.87以上,优于相关代表性的立体图像视觉舒适度评价方法,表明所提出方法的客观评价值与主观评价值具有良好的一致性,更加符合人眼视觉系统的感知特性。 展开更多
关键词 立体图像 视觉舒适度评价 显著不舒适区域 视差统计 不舒适感知字典 稀疏编码
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一种基于联合组核稀疏编码的多模态材料感知与识别方法 被引量:4
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作者 何孔飞 熊鹏文 童小宝 《中国测试》 CAS 北大核心 2020年第12期129-134,共6页
传统的机器视觉方法往往难以区分具有高度相似外表的材料,因此,通过融合其他模态信息来克服视觉模态的缺陷十分必要。为解决这一问题,首先,根据各个模态的性质引入一系列合适的相似度评估方法;其次提出使用联合组核稀疏编码方法来融合... 传统的机器视觉方法往往难以区分具有高度相似外表的材料,因此,通过融合其他模态信息来克服视觉模态的缺陷十分必要。为解决这一问题,首先,根据各个模态的性质引入一系列合适的相似度评估方法;其次提出使用联合组核稀疏编码方法来融合线性不可分的多模态数据,并且详细介绍一种该模型的求解方法;最后,在包含184个材料的公开数据集上进行多层次对比试验。实验结果表明,在粗、中、细3个不同分类级别的对比实验中,其识别准确率分别为90.8%、76.6%和73.4%,相对于基于视觉模态的识别方法,基于多模态融合的材料识别方法能够显著提高识别效果。 展开更多
关键词 模式识别与智能系统 联合稀疏编码 多模态融合 材料识别
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