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改进的随机森林分类器网络入侵检测方法 被引量:42
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作者 夏景明 李冲 +1 位作者 谈玲 周刚 《计算机工程与设计》 北大核心 2019年第8期2146-2150,共5页
目前网络入侵检测方法大多基于改进的机器学习算法,但是机器学习算法会出现过拟合情况,导致入侵检测准确率降低。为解决该问题,提出一种改进的随机森林分类器网络入侵检测方法,通过高斯混合模型聚类算法将数据分成不同的簇,为每一个簇... 目前网络入侵检测方法大多基于改进的机器学习算法,但是机器学习算法会出现过拟合情况,导致入侵检测准确率降低。为解决该问题,提出一种改进的随机森林分类器网络入侵检测方法,通过高斯混合模型聚类算法将数据分成不同的簇,为每一个簇训练不同的随机森林分类器,通过这些训练好的随机森林分类器进行网络入侵检测。训练和实验数据采用NSL-KDD网络入侵数据集,实施中首先根据属性比率数据特征提取方法进行数据处理,然后进行高斯混合聚类,最后使用随机森林分类器对聚类结果进行训练。实验结果表明,该方法相比其它机器学习算法具有更高的入侵检测准确率。 展开更多
关键词 网络安全入侵检测 学习 随机森林分类器 高斯混合聚类 属性比特征提取 网络入侵检测数据集
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一种鲁棒的全自动人脸特征点定位方法 被引量:20
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作者 王丽婷 丁晓青 方驰 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2009年第1期9-16,共8页
人脸特征点定位的目标是能够对人脸进行全自动精确定位.主动形状模型(Active shape modal,ASM)和主动表象模型(Active appearance modal,AAM)的发表为全自动人脸特征点定位工作提供了很好的思路和解决框架.之后很多研究工作也都在ASM和... 人脸特征点定位的目标是能够对人脸进行全自动精确定位.主动形状模型(Active shape modal,ASM)和主动表象模型(Active appearance modal,AAM)的发表为全自动人脸特征点定位工作提供了很好的思路和解决框架.之后很多研究工作也都在ASM和AAM的框架下进行了改进.但是目前的研究工作尚未很好地解决人脸表情、光照以及姿态变化情况下的人脸特征点定位问题,本文基于ASM框架提出了全自动人脸特征点定位算法.和传统ASM方法以及ASM的改进方法的不同在于:1)引进有效的机器学习方法来建立局部纹理模型.这部分工作改进了传统ASM方法中用灰度图像的梯度分布进行局部纹理建模的方法,引入了基于随机森林分类器和点对比较特征的局部纹理建模方法.这种方法基于大量样本的统计学习,能够有效解决人脸特征点定位中光照和表情变化这些难点;2)在人脸模型参数优化部分,本文成功地将分类器输出的结果结合到人脸模型参数优化的目标函数当中,并且加入形状限制项使得优化的目标函数更为合理.本文在包含表情、光照以及姿态变化的人脸数据上进行实验,实验结果证明本文提出的全自动人脸特征点定位方法能够有效地适应人脸的光照和表情变化.在姿态数据库上的测试结果说明了本算法的有效性. 展开更多
关键词 人脸特征点定位 主动形状模型 随机森林分类器 参数优化
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基于改进Grassberger熵随机森林分类器的目标检测 被引量:20
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作者 马娟娟 潘泉 +3 位作者 梁彦 胡劲文 赵春晖 郭亚宁 《中国激光》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第7期230-238,共9页
对Grassberger熵进行改进,采用改进的Grassberger熵计算信息增益,选择分裂节点的最优分裂属性训练随机森林分类器,利用经过训练的随机森林分类器预测选择性搜索生成的子窗口是否包含目标。对每个训练样本及子窗口提取1个归一化梯度幅值... 对Grassberger熵进行改进,采用改进的Grassberger熵计算信息增益,选择分裂节点的最优分裂属性训练随机森林分类器,利用经过训练的随机森林分类器预测选择性搜索生成的子窗口是否包含目标。对每个训练样本及子窗口提取1个归一化梯度幅值、3个LUV颜色通道和6个梯度方向直方图的特征。在SenseAndAvoid数据集上测试了所提方法的性能,取得了73.2%的平均检测准确率。结果表明:安全包络范围内的平均检测准确率高于98%。利用改进的Grassberger熵计算信息增益,能提高目标检测的准确率。 展开更多
关键词 测量 目标检测 改进的Grassberger熵 随机森林分类器 信息增益
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基于多光谱LiDAR数据的道路中心线提取 被引量:14
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作者 袁鹏飞 黄荣刚 +1 位作者 胡平波 杨必胜 《地球信息科学学报》 CSCD 北大核心 2018年第4期452-461,共10页
针对城市三维激光点云中,道路与地面高程相差小、激光反射强度相近使得道路提取困难;广场、停车场等地物的高程、反射强度与道路极为相近,容易产生错误提取的问题。本文设计了一种描述道路条带信息的局部二进制特征(Stripe Local Binary... 针对城市三维激光点云中,道路与地面高程相差小、激光反射强度相近使得道路提取困难;广场、停车场等地物的高程、反射强度与道路极为相近,容易产生错误提取的问题。本文设计了一种描述道路条带信息的局部二进制特征(Stripe Local Binary Feature,SLBF),结合LiDAR数据中的三维信息和多光谱信息获得基于强度、密度和平坦度等统计特征(StatisticsBased Feature,SBF),并采用随机森林分类器实现了机载点云中道路面点云和非道路面点云的有效提取。通过欧式聚类精化道路点云和迭代腐蚀边界细化中心线,进而获得矢量化的道路中心线。以Waddenzee区域的多光谱机载点云数据进行实验验证,道路中心线提取结果的完整度达到94.15%,准确度达到97.95%,精度达到92.28%。实验结果表明,该方法可以有效地提取道路中心线,同时由于设计的特征具有不变性,能够适用于城市和林间小路等各种环境。 展开更多
关键词 多光谱机载激光点云 道路提取 局部二进制特征 随机森林分类器 矢量化
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结合时-频纹理特征的随机森林分类器应用于鸟声识别 被引量:13
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作者 陈莎莎 李应 《计算机应用与软件》 CSCD 北大核心 2014年第1期154-157,161,共5页
研究一个基于时频纹理特征和随机森林分类器的抗噪鸟声识别系统。首先,针对实际环境中,各种不可预料的噪音会使得系统识别性能严重下降的问题,使用一种基于噪声估计的音频增强算法对带噪鸟声信号进行前端处理。然后将增强后的信号功率... 研究一个基于时频纹理特征和随机森林分类器的抗噪鸟声识别系统。首先,针对实际环境中,各种不可预料的噪音会使得系统识别性能严重下降的问题,使用一种基于噪声估计的音频增强算法对带噪鸟声信号进行前端处理。然后将增强后的信号功率谱以时频图形式输出,并根据时频图中所包含的纹理信息,利用基于灰度共生矩阵的纹理分析法进行纹理特征提取。最后使用基于决策树的组合分类器—随机森林进行分类和识别。实验结果表明,该方法不仅能对鸟类声音进行快速准确地识别而且具有良好的抗噪性。 展开更多
关键词 生态声音 音频增强 时频纹理 灰度共生矩阵 随机森林分类器
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基于深度信息的手势识别算法研究 被引量:11
6
作者 华旭奋 孙俊 《传感器与微系统》 CSCD 2017年第12期122-125,共4页
针对在复杂背景中传统手势识别算法的识别率低问题,利用Kinect的深度摄像头获取深度图像,分割出手势区域后进行预处理;提取手势的几何特征,并提出深度信息的同心圆分布直方图特征,融合手势的几何特征和深度信息的同心圆分布直方图特征;... 针对在复杂背景中传统手势识别算法的识别率低问题,利用Kinect的深度摄像头获取深度图像,分割出手势区域后进行预处理;提取手势的几何特征,并提出深度信息的同心圆分布直方图特征,融合手势的几何特征和深度信息的同心圆分布直方图特征;学习训练随机森林分类器进行手势识别。文中通过在复杂背景条件下对常见的"石头"、"剪刀"、"布"3种手势进行测试,实验结果表明:文中所提方法具有很好的平移,旋转和缩放不变性,能适应复杂环境的变化。 展开更多
关键词 深度信息 同心圆分布 随机森林分类器 手势识别
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基于深度图像的零件识别及装配监测 被引量:11
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作者 田中可 陈成军 +2 位作者 李东年 赵正旭 洪军 《计算机集成制造系统》 EI CSCD 北大核心 2020年第2期300-311,共12页
针对机械产品装配中零件和装配体的识别、监测问题,提出一种基于深度图像和像素分类的装配体零件识别及装配监测方法。首先构建装配体深度图像标记样本集,包括合成标记样本集和真实标记样本集;然后提取深度差分特征,利用随机森林分类器... 针对机械产品装配中零件和装配体的识别、监测问题,提出一种基于深度图像和像素分类的装配体零件识别及装配监测方法。首先构建装配体深度图像标记样本集,包括合成标记样本集和真实标记样本集;然后提取深度差分特征,利用随机森林分类器对深度图像的像素进行分类,获取像素预测图像;最后通过对比像素预测图像和颜色标签图像对装配体各零件进行识别,并对比待测状态像素预测图像和正确装配像素预测图像,实现对装配过程的监测。为了提高边缘像素点的分类准确率,引入边缘因子。实验结果表明,该方法不但准确率高,而且兼具一定实时性和鲁棒性,在装配维修诱导、装配监测和自动化装配领域具有一定应用价值。 展开更多
关键词 零件识别 装配监测 像素分类 深度图像 随机森林分类器
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基于深度优先随机森林分类器的目标检测 被引量:7
8
作者 马娟娟 潘泉 +3 位作者 梁彦 胡劲文 赵春晖 王华夏 《中国惯性技术学报》 EI CSCD 北大核心 2018年第4期518-523,共6页
从机载视觉传感器获取的图像中检测近距离目标,对小型无人机飞行安全非常重要,需要大量样本训练分类器以提高目标检测的准确性。然而,如果训练样本太大,随着树的层数增加,广度优先方法训练随机森林分类器会导致欠拟合问题。针对这个问题... 从机载视觉传感器获取的图像中检测近距离目标,对小型无人机飞行安全非常重要,需要大量样本训练分类器以提高目标检测的准确性。然而,如果训练样本太大,随着树的层数增加,广度优先方法训练随机森林分类器会导致欠拟合问题。针对这个问题,提出了深度优先方法递归训练随机森林分类器,每次递归过程只分裂一个节点。实验表明,在SenseAndAvoid数据集目标检测的平均准确率是69.3%,比广度优先方法训练的随机森林分类器高7.6%。深度优先方法递归训练随机森林分类器,能有效抑制广度优先方法训练时的欠拟合问题,提高了随机森林分类器的泛化能力和目标检测的准确性。 展开更多
关键词 无人机 目标检测 深度优先 随机森林分类器
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改进的CNN在太阳能电池板缺陷检测中的应用 被引量:7
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作者 周颖 毛立 +1 位作者 张燕 陈海永 《计算机仿真》 北大核心 2020年第3期458-463,474,共7页
由于太阳能电池板生产工艺的复杂性,容易在多个环节产生断栅、开焊、隐裂等缺陷。提出一种改进的卷积神经网络方法来检测电池板缺陷,首先,改进的卷积神经网络采用一种新的损失函数,在新的损失函数中引入平衡因子ε,以提高网络的识别率... 由于太阳能电池板生产工艺的复杂性,容易在多个环节产生断栅、开焊、隐裂等缺陷。提出一种改进的卷积神经网络方法来检测电池板缺陷,首先,改进的卷积神经网络采用一种新的损失函数,在新的损失函数中引入平衡因子ε,以提高网络的识别率。其次,将卷积神经网络和随机森林相结合,随机森林分类器替换卷积层的输出层,可以增强网络的泛化能力。仿真结果表明,改进的卷积神经网络能够快速、准确地识别出电池板的缺陷和缺陷类别,识别准确率高达96.48%,相比与传统的卷积神经网络提高了2.63%,能够满足工业过程中电池板缺陷检测的需求。 展开更多
关键词 太阳能电池板 缺陷检测 卷积神经网络 新损失函数 随机森林分类器
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基于DWT和随机森林的运动自动分类方法 被引量:7
10
作者 赵伟 《湘潭大学自然科学学报》 CAS 2018年第1期107-110,共4页
为了对运动员训练过程中的运动进行自动分类,以可穿戴式惯性传感器采集的信息为基础,提出了一种基于离散小波变换(DWT)和随机森林分类器的分类方法 .首先,通过佩戴于身体特定部位的微型加速度计和陀螺仪,采集速度和角度信息,从而估计出... 为了对运动员训练过程中的运动进行自动分类,以可穿戴式惯性传感器采集的信息为基础,提出了一种基于离散小波变换(DWT)和随机森林分类器的分类方法 .首先,通过佩戴于身体特定部位的微型加速度计和陀螺仪,采集速度和角度信息,从而估计出运动员的膝关节和髋关节的运动角度.然后,通过DWT从关节角度信息中提取特征.接着,利用提取的特征集来训练随机森林分类器,以此实现运动的自动分类.实验结果表明,该方法能够有效分类出多类运动,具有较高的分类精度. 展开更多
关键词 运动分类 惯性传感 离散小波变换 角度估计 随机森林分类器
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基于Shapelet转换的安徽省小麦赤霉病气象等级预报方法
11
作者 徐祥 周鹿扬 +2 位作者 黄澈 张萌 徐建鹏 《中南农业科技》 2024年第8期114-120,共7页
为探讨小麦赤霉病预测预报方法,基于安徽省小麦赤霉病中高风险区域的寿县、庐江县、宣城市3个代表站1986—2020年小麦赤霉病病穗率及气象观测资料,采用Shapelet转换时间序列分类方法,通过分析不同气象要素各等级特征序列及信息增益,建... 为探讨小麦赤霉病预测预报方法,基于安徽省小麦赤霉病中高风险区域的寿县、庐江县、宣城市3个代表站1986—2020年小麦赤霉病病穗率及气象观测资料,采用Shapelet转换时间序列分类方法,通过分析不同气象要素各等级特征序列及信息增益,建立了基于Shapelet转换的气象等级预报模型,并使用随机森林、Bagging、AdaBoost三种分类器对模型进行预测检验。结果表明,赤霉病的重发生与连续降水、连续无日照高度相关,而轻发生与关键期内出现持续无降水或极少降水量相关,重发生的相对湿度特征序列中存在持续性总体上升趋势,气温信息增益普遍较低。3种分类器模型预测等级与实际等级相差基本在1个等级以内,预测模型对轻发生、偏重以上发生预测效果好,利用随机森林分类器回算预报等级与实际等级基本一致。建立的小麦赤霉病气象等级预报方法可用于农业气象业务服务。 展开更多
关键词 小麦赤霉病 气象等级 预报方法 Shapelet转换 随机森林分类器 安徽省
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基于双分类器辅助进化的多目标优化算法 被引量:2
12
作者 焦大利 姚亦飞 +3 位作者 王成章 程杜 李清亮 于繁华 《北华大学学报(自然科学版)》 CAS 2023年第5期664-670,共7页
在昂贵多目标优化问题中,常采用代理辅助进化算法以减少真实目标函数的评估次数,但传统的代理辅助进化算法因代理模型计算复杂而运行时间较长.为缩短运行时间,提出基于双分类器辅助进化的多目标优化算法(DC-MOEA),利用两个随机森林分类... 在昂贵多目标优化问题中,常采用代理辅助进化算法以减少真实目标函数的评估次数,但传统的代理辅助进化算法因代理模型计算复杂而运行时间较长.为缩短运行时间,提出基于双分类器辅助进化的多目标优化算法(DC-MOEA),利用两个随机森林分类器,分别预测解的多样性优劣和解的收敛性优劣,选出同时具备优秀收敛性和多样性的解进行真实评估和环境选择.DC-MOEA对决策变量分类并用分类后的数据训练分类器,降低整体复杂度,减少运行时间.通过仿真试验,利用基准测试函数比较在不同问题上的性能,验证本算法在多样性探索和收敛性增强方面的能力. 展开更多
关键词 多目标优化问题 代理辅助进化算法 多目标进化算法 随机森林分类器
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基于随机森林算法的大数据异常检测模型设计 被引量:2
13
作者 宋世军 樊敏 《吉林大学学报(工学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第9期2659-2665,共7页
针对大数据异常检测过程易受边缘数据的干扰,导致大数据异常检测准确率较差的问题,提出了一种基于随机森林算法的大数据异常检测模型。首先,利用改进k-means算法对大数据实行聚类处理,采用主成分分析法提取大数据特征;然后,构建基于随... 针对大数据异常检测过程易受边缘数据的干扰,导致大数据异常检测准确率较差的问题,提出了一种基于随机森林算法的大数据异常检测模型。首先,利用改进k-means算法对大数据实行聚类处理,采用主成分分析法提取大数据特征;然后,构建基于随机森林分类器的大数据异常检测模型,将提取的特征输入到模型中,构建决策树,并通过动态更新决策树的权重值提高分类器的分类精度;最后,输出分类结果,完成大数据的异常检测。实验结果表明,本文模型的检测时间约为25 s,大数据异常检测准确率平均值为91%,误报率为4.5%。 展开更多
关键词 大数据聚类 特征提取 主成分分析法 随机森林分类器 决策树 更新权重
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一种云环境下的虚拟机负载均衡算法 被引量:5
14
作者 江伟 刘漳辉 +1 位作者 邱启荣 黄启成 《福州大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2018年第4期451-457,共7页
针对多数负载均衡算法都以虚拟机的CPU、内存等资源的利用率作为优化目标,而未考虑虚拟机上总任务工作时长不均衡导致任务总等待时长增加的问题,提出一种结合随机森林分类器的粒子群优化算法用于解决虚拟机的负载均衡问题.该算法不仅均... 针对多数负载均衡算法都以虚拟机的CPU、内存等资源的利用率作为优化目标,而未考虑虚拟机上总任务工作时长不均衡导致任务总等待时长增加的问题,提出一种结合随机森林分类器的粒子群优化算法用于解决虚拟机的负载均衡问题.该算法不仅均衡了虚拟机的CPU利用率和内存利用率,也将虚拟机上总任务工作时长作为优化目标,以达到均衡虚拟机资源利用率,同时减少任务总等待时间的目的.仿真实验结果表明,该算法能有效解决虚拟机的负载均衡问题. 展开更多
关键词 云计算 虚拟机 负载均衡 粒子群优化 随机森林分类器
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弯扭耦合型软体机器人智能感知抓取性能研究 被引量:1
15
作者 弥鹏 孙娜 +2 位作者 张国煜 王志韬 李相清 《机器人技术与应用》 2023年第3期37-41,共5页
触觉感知功能对于生物或机器人进行目标物体的智能感知与抓取具有重要意义。首先,研究设计了一种新型弯扭耦合型软体机器人,并将压力传感器和弯曲传感器嵌入设计在软体机器人底层;其次,组合设计了能够感知抓取目标物体信息的二指软体夹... 触觉感知功能对于生物或机器人进行目标物体的智能感知与抓取具有重要意义。首先,研究设计了一种新型弯扭耦合型软体机器人,并将压力传感器和弯曲传感器嵌入设计在软体机器人底层;其次,组合设计了能够感知抓取目标物体信息的二指软体夹爪;第三,搭建了二指软体夹爪抓取性能实验测试平台,系统分析了二指软体夹爪在抓取不同目标物体时的指尖触觉信息;最后,对生活中常见的12种物体进行了抓取性能测试,获得了不同压力下的压力序列信号并建立了抓取数据集,还采用多种机器学习算法对触觉数据集进行分类研究。结果表明:设计方案能够成功识别出目标物体的真实情况,其中随机森林分类算法具有最优的分类效果,准确率达到了93.33%。该研究有望为智能软体机器人的设计和智能抓取提供一定的理论和技术支持。 展开更多
关键词 软体机 触觉序列感知 随机森林分类器 物体识别
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基于随机森林的通信信号识别算法 被引量:4
16
作者 占锦敏 赵知劲 王李军 《杭州电子科技大学学报(自然科学版)》 2020年第5期1-6,共6页
直扩信号类似噪声,低信噪比条件下,传统弱分类器对常规调制信号和扩频信号的混合识别效果不理想。为了提高信号调制方式识别性能,利用常规调制信号和扩频信号的瞬时特征和频域特征,选取零中心归一化瞬时信号幅度谱密度最大值、信号幅度... 直扩信号类似噪声,低信噪比条件下,传统弱分类器对常规调制信号和扩频信号的混合识别效果不理想。为了提高信号调制方式识别性能,利用常规调制信号和扩频信号的瞬时特征和频域特征,选取零中心归一化瞬时信号幅度谱密度最大值、信号幅度谱占用带宽及峰度等3种特征参数,采用随机森林作为分类器,实现对AM,FM,BFSK,QPSK,16QAM,DSSS和FHSS信号的识别。仿真结果表明,当信噪比高于-1 dB时,该算法对上述7种信号的识别正确率可达100%。 展开更多
关键词 瞬时特征参数 随机森林分类器 调制信号识别
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基于气压式触觉的欠驱动手抓取分类方法 被引量:4
17
作者 丛明 缪跃 +1 位作者 李泳耀 刘冬 《华中科技大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第9期41-46,共6页
使用一种气压式触觉阵列传感器拾取触觉特征信息,手掌和指尖触觉阵列点的灵敏度和最大重复性误差分别为13.73,10.85 kPa/N和3.54%,2.73%.依靠欠驱动手组建了触觉特征数据集,通过离散卡尔曼滤波方法对气压式触觉传感信息进行降噪处理,结... 使用一种气压式触觉阵列传感器拾取触觉特征信息,手掌和指尖触觉阵列点的灵敏度和最大重复性误差分别为13.73,10.85 kPa/N和3.54%,2.73%.依靠欠驱动手组建了触觉特征数据集,通过离散卡尔曼滤波方法对气压式触觉传感信息进行降噪处理,结合随机森林分类方法对生活物品进行分类.实验结果表明:气压式触觉传感器灵敏度高且重复度误差小,能够有效感知抓取分类过程中的触觉信息变化,依靠欠驱动手避免了抓取时速度碰撞对分类结果产生的影响,组建数据集时无须复杂的抓取控制方式,结合离散卡尔曼滤波的随机森林分类方法能够有效地完成对物体的识别分类,识别准确率达93.2%. 展开更多
关键词 分类识别 气压式触觉传感 欠驱动手 离散卡尔曼滤波 随机森林分类器
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一种供水管网泄漏区域定位的机器学习方法 被引量:3
18
作者 陈京钰 肖诗云 冯新 《中国给水排水》 CAS CSCD 北大核心 2021年第7期58-65,共8页
当采用模式识别方法识别供水管网的泄漏时,如果将每一个节点作为分类器的一个标签,由于供水管网节点泄漏特征的相似性,模型训练的准确率会比较低,因此可以通过聚类泄漏特征相似的节点形成区域,以每个区域作为分类器的标签从而提高模型... 当采用模式识别方法识别供水管网的泄漏时,如果将每一个节点作为分类器的一个标签,由于供水管网节点泄漏特征的相似性,模型训练的准确率会比较低,因此可以通过聚类泄漏特征相似的节点形成区域,以每个区域作为分类器的标签从而提高模型训练的准确率。提出了一种基于随机森林分类器的二分迭代法识别泄漏区域,根据上一级分类器识别的泄漏区域的节点泄漏变化矩阵,采用k-means聚类将上一级迭代识别的泄漏区域聚类为两类(包含泄漏节点的区域和不包含泄漏节点的区域),从而识别包含泄漏节点的区域。随着候选泄漏区域的缩小,对识别泄漏区域有帮助的测点数量也逐渐减少,因此采用平均准确率减少(MDA)进行分类器特征(所需测点)的选择,在保证识别准确率不变的情况下减少分类器训练时所需的特征。与直接进行区域分块的识别方法相比,二分迭代法降低了选择区域分块数目时的盲目性,对于泄漏区域的识别更有目的性,提高了泄漏区域识别的准确率和效率。 展开更多
关键词 泄漏区域识别 二分迭代法 K-MEANS 随机森林分类器 特征选择 平均准确率减少
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基于图像处理的回声定位信号检测方法 被引量:2
19
作者 段德鑫 姜莹 +2 位作者 刘宗伟 杨春梅 吕连港 《海洋科学进展》 CAS CSCD 北大核心 2022年第1期145-153,共9页
鲸豚类海洋哺乳动物发出的回声定位信号是一种频率较高的短时脉冲信号,研究回声定位信号检测方法有助于快速、准确地检测海洋哺乳动物发声,进而更好地保护海洋哺乳动物。本文提出了一种基于图像处理的鲸豚类动物回声定位信号检测方法。... 鲸豚类海洋哺乳动物发出的回声定位信号是一种频率较高的短时脉冲信号,研究回声定位信号检测方法有助于快速、准确地检测海洋哺乳动物发声,进而更好地保护海洋哺乳动物。本文提出了一种基于图像处理的鲸豚类动物回声定位信号检测方法。该方法首先对收集到的数据进行分帧,计算每帧信号的时频图;使用Frangi滤波器对时频图进行滤波,以降低背景噪声并凸显线条状信号;然后根据鲸豚类海洋哺乳动物回声定位信号在时频图中类似直线的特点,使用直线检测获得时频图像中检出线条状信号的精确位置,进而提取出其图像特征;最后根据信号特征训练随机森林分类器生成检测模型以检测区分出回声定位信号。使用柏氏中喙鲸、领航鲸、露脊鲸和伊洛瓦底海豚四种动物的声数据进行了实验,结果表明,与传统能量算子方法相比,本文提出的方法在低信噪比条件下有着更高的召回率且具有较高的准确率,可取得更好的检测效果。本文方法能够为鲸豚类海洋哺乳动物的声学研究提供一定的技术支持。 展开更多
关键词 图像处理 Frangi滤波 直线检测 随机森林分类器 回声定位信号
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牛乳体细胞分类器的研究与实现 被引量:1
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作者 杨伟杰 薛河儒 白洁 《数字技术与应用》 2021年第7期114-116,共3页
牛奶中所含体细胞的类别与数量是诊断与治疗奶牛乳腺炎的重要依据。针对牛乳体细胞分类识别问题,本文针对牛乳体细胞构建四个单一分类器分别是K近邻分类器、支持向量机分类器、BP神经网络分类器和随机森林分类器对牛乳体细胞进行分类识... 牛奶中所含体细胞的类别与数量是诊断与治疗奶牛乳腺炎的重要依据。针对牛乳体细胞分类识别问题,本文针对牛乳体细胞构建四个单一分类器分别是K近邻分类器、支持向量机分类器、BP神经网络分类器和随机森林分类器对牛乳体细胞进行分类识别。牛乳体细胞与其他人体血液细胞存在不同,目前针对牛乳体细胞方面的研究较少,因此本文针对牛乳体细胞进行分类研究,实现单一分类器对牛乳体细胞的高精度分类。 展开更多
关键词 牛乳体细胞 K近邻分类器 支持向量机分类器 BP神经网络分类器 随机森林分类器
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