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一种自整定权值的多分类器融合方法 被引量:9
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作者 米爱中 郝红卫 +1 位作者 郑雪峰 涂序彦 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第11期2604-2608,F0003,共6页
本文提出一种自整定权值的融合方法.该方法使用混淆矩阵来衡量分类器性能,并根据分类器输出情况自适应地为各分类器赋予权值,可靠的决策结果获得较大的权值,从而提高决策模板的可信度.对易于被错误分类的样本,在利用其与决策模板的相似... 本文提出一种自整定权值的融合方法.该方法使用混淆矩阵来衡量分类器性能,并根据分类器输出情况自适应地为各分类器赋予权值,可靠的决策结果获得较大的权值,从而提高决策模板的可信度.对易于被错误分类的样本,在利用其与决策模板的相似性信息的同时,结合它周围的训练样本信息做出判断.通过与DT方法在KDD’99入侵检测数据集和UCI数据库中的8个数据集上的实验对比,表明本文方法具有更好的分类性能. 展开更多
关键词 多分类器系统 决策融合 混淆矩阵 决策模板
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集成特征选择的广义粗集方法与多分类器融合 被引量:10
2
作者 孙亮 韩崇昭 +1 位作者 沈建京 戴宁 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2008年第3期298-304,共7页
为改善多分类器系统的分类性能,提出了基于广义粗集的集成特征选择方法.为在集成特征选择的同时获取各特征空间中的多类模式可分性信息,研究并提出了关于多决策表的相对优势决策约简,给出了关于集成特征选择的集成属性约简(Ensemble att... 为改善多分类器系统的分类性能,提出了基于广义粗集的集成特征选择方法.为在集成特征选择的同时获取各特征空间中的多类模式可分性信息,研究并提出了关于多决策表的相对优势决策约简,给出了关于集成特征选择的集成属性约简(Ensemble attribute reduction,EAR)方法,结合基于知识发现的KD-DWV算法进行了高光谱遥感图像植被分类比较实验.结果表明,EAR方法与合适的多分类器融合算法结合可有效提高多分类器融合的推广性. 展开更多
关键词 集成特征选择 多分类器融合 广义粗集 高光谱
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Dynamic weighted voting for multiple classifier fusion:a generalized rough set method 被引量:9
3
作者 Sun Liang Han Chongzhao 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2006年第3期487-494,共8页
To improve the performance of multiple classifier system, a knowledge discovery based dynamic weighted voting (KD-DWV) is proposed based on knowledge discovery. In the method, all base classifiers may be allowed to ... To improve the performance of multiple classifier system, a knowledge discovery based dynamic weighted voting (KD-DWV) is proposed based on knowledge discovery. In the method, all base classifiers may be allowed to operate in different measurement/feature spaces to make the most of diverse classification information. The weights assigned to each output of a base classifier are estimated by the separability of training sample sets in relevant feature space. For this purpose, some decision tables (DTs) are established in terms of the diverse feature sets. And then the uncertainty measures of the separability are induced, in the form of mass functions in Dempster-Shafer theory (DST), from each DTs based on generalized rough set model. From the mass functions, all the weights are calculated by a modified heuristic fusion function and assigned dynamically to each classifier varying with its output. The comparison experiment is performed on the hyperspectral remote sensing images. And the experimental results show that the performance of the classification can be improved by using the proposed method compared with the plurality voting (PV). 展开更多
关键词 multiple classifier fusion dynamic weighted voting generalized rough set hyperspectral.
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基于多分类器融合的人脸识别方法 被引量:5
4
作者 陈羽 赖剑煌 《中山大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2006年第4期24-27,共4页
提出了一种融合整体和局部信息进行人脸识别的新方法。首先利用DCT+LDA方法提取表达人脸信息能力强的左眼、右眼和嘴巴的局部特征,利用F isherface方法和简单频谱脸方法提取人脸的整体特征,然后应用多分类器组合规则融合整体和局部特征... 提出了一种融合整体和局部信息进行人脸识别的新方法。首先利用DCT+LDA方法提取表达人脸信息能力强的左眼、右眼和嘴巴的局部特征,利用F isherface方法和简单频谱脸方法提取人脸的整体特征,然后应用多分类器组合规则融合整体和局部特征,实验结果表明利用加法融合规则在ORL和FERET数据库上识别率分别达到98.45%和90.79%,说明了该方法的有效性,同时也表明将多分类组合应用于人脸识别是一种比较可行的思路。 展开更多
关键词 人脸识别 局部和整体特征 多分类器融合
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利用特征子空间评价与多分类器融合的高光谱图像分类 被引量:8
5
作者 杨艺 韩崇昭 韩德强 《西安交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第8期20-24,共5页
为应对高光谱图像分类中的特征高维度问题,提出一种基于多分类器融合的高光谱图像分类方法.利用高光谱数据相邻波段的高相关性,通过自适应子空间分解产生多个特征子空间,进而训练生成子分类器;利用ReliefF-S算法,对各特征子空间进行评... 为应对高光谱图像分类中的特征高维度问题,提出一种基于多分类器融合的高光谱图像分类方法.利用高光谱数据相邻波段的高相关性,通过自适应子空间分解产生多个特征子空间,进而训练生成子分类器;利用ReliefF-S算法,对各特征子空间进行评价并生成各子分类器的权重,最终通过加权表决融合实现分类决策.实验表明,所提方法可有效规避高维特征问题并提升分类性能. 展开更多
关键词 高光谱图像 多分类器融合 自适应子空间分解 加权表决
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基于光谱技术和多分类器融合的异物蛋检测 被引量:6
6
作者 祝志慧 谢德君 +2 位作者 李婉清 王巧华 马美湖 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第2期312-318,共7页
为了提高鸡蛋中的血斑和肉斑的检测准确率,给消费者提供高品质的鸡蛋,该文利用微型光纤光谱仪采集鸡蛋的透射光谱,在单分类器的基础上,通过多分类器的融合对异物蛋进行检测。首先根据差异性度量选取朴素贝叶斯,Ada Boost和SVM分类器作... 为了提高鸡蛋中的血斑和肉斑的检测准确率,给消费者提供高品质的鸡蛋,该文利用微型光纤光谱仪采集鸡蛋的透射光谱,在单分类器的基础上,通过多分类器的融合对异物蛋进行检测。首先根据差异性度量选取朴素贝叶斯,Ada Boost和SVM分类器作为单分类器,然后通过特征级融合选取了5个基分类器。最后,5个基分类器以加权投票机制进行决策级融合。多分类器融合对正常蛋和异物蛋的检测准确率分别为92.86%和91.07%。试验结果表明,利用多分类器融合所建立的模型优于单一分类器的模型,提高了对异物蛋的检测准确率。 展开更多
关键词 无损检测 分类器 光谱分析 异物蛋 多分类器融合
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基于多分类器融合的供应链伙伴动态选择方法 被引量:6
7
作者 黄梦醒 潘泉 +1 位作者 施建宇 张洪才 《计算机集成制造系统》 EI CSCD 北大核心 2007年第6期1131-1136,共6页
通过将备选企业的属性看作分类器,将伙伴选择问题转化为不完全、不确定性信息下的分类识别问题。应用多分类器融合规则,建立了供应链伙伴选择的决策模型和方法。该方法不但有效解决了决策信息的不完全性、不确定性和主观性问题,而且有... 通过将备选企业的属性看作分类器,将伙伴选择问题转化为不完全、不确定性信息下的分类识别问题。应用多分类器融合规则,建立了供应链伙伴选择的决策模型和方法。该方法不但有效解决了决策信息的不完全性、不确定性和主观性问题,而且有效解决了供应链伙伴的动态选择问题。实例分析结果表明,该方法在供应链伙伴选择和动态选择中具有可行性、有效性和优越性。 展开更多
关键词 供应链 多分类器融合 伙伴选择 决策
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实时卡片字符识别与校验系统的设计与实现 被引量:1
8
作者 洪义平 易建强 +1 位作者 赵冬斌 张耀华 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2005年第17期113-115,共3页
论文设计并实现了一种基于多阈值字符分割、多分类器融合分类和相似判断的IC卡字符识别与校验系统。为了减少分割可能带来的错误识别,系统采用了对多阈值下的识别结果取平均的方法来提高识别的稳定性。通过分类结果、分类权向量和给定... 论文设计并实现了一种基于多阈值字符分割、多分类器融合分类和相似判断的IC卡字符识别与校验系统。为了减少分割可能带来的错误识别,系统采用了对多阈值下的识别结果取平均的方法来提高识别的稳定性。通过分类结果、分类权向量和给定字符之间的相似性判断最终确定打印的字符是否正确。相似性规则中的阈值由实验确定。硬件上采用了性价比较高的设备,实验结果表明文中的系统能满足实际要求。 展开更多
关键词 卡片识别 字符识别 多阚值分割 分类器融合
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一种基于多分类器融合的雷达辐射源识别方法 被引量:4
9
作者 李林 姬红兵 《数据采集与处理》 CSCD 北大核心 2010年第3期396-400,共5页
雷达辐射源识别传统方法只使用一个分类器进行分类,对于类别数较大、输入样本受噪声污染严重的情况很难获得好的识别效果。首先分析了雷达特定辐射源识别的可行性,分别提取信号的包络和双谱用来作为个体特征。然后将概率SVM引入雷达辐... 雷达辐射源识别传统方法只使用一个分类器进行分类,对于类别数较大、输入样本受噪声污染严重的情况很难获得好的识别效果。首先分析了雷达特定辐射源识别的可行性,分别提取信号的包络和双谱用来作为个体特征。然后将概率SVM引入雷达辐射源识别,得到分类识别的概率输出,并结合灰关联分析得到的灰关联度,采用D-S证据推理方法对两个分类器结果进行融合。仿真实验针对10种同类型雷达的脉冲数据,结果证明多分类器融合较之单个分类器能获得更高的识别率,提高了分类置信度。 展开更多
关键词 雷达辐射源识别 多分类器融合 灰关联分析 概率SVM D-S证据推理
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基于遗传算法的高分辨率遥感分类器融合 被引量:4
10
作者 马永聪 方涛 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2010年第20期170-172,共3页
提出利用遗传算法设计的2种多分类器融合模型:在模型1中,各单分类器选择不相交的特征子空间;模型2则取消了上述限制。通过实验,对2种模型与2种单分类器进行了对比。结果表明,2种多分类器模型能有效地提高分类精度,且模型1利用了不相交... 提出利用遗传算法设计的2种多分类器融合模型:在模型1中,各单分类器选择不相交的特征子空间;模型2则取消了上述限制。通过实验,对2种模型与2种单分类器进行了对比。结果表明,2种多分类器模型能有效地提高分类精度,且模型1利用了不相交特征空间,更有利于提高特征相关性较大的高分辨率遥感图像的分类精度。 展开更多
关键词 遗传算法 多分类器融合 不相交特征子空间 高分辨率遥感
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基于模式识别的精密光电检测电路故障识别 被引量:4
11
作者 陈晓芳 李丽芬 +1 位作者 白彦霞 蔡小庆 《激光杂志》 北大核心 2018年第10期53-56,共4页
传统精密光电检测电路故障识别方法存在故障识别正确率低和耗时长的问题,为此提出基于模式识别的精密光电检测电路故障识别方法。首行确立不同识别样本的故障字典,从故障字典中获取不同故障下识别样本的隶属函数参数,完成光电检测电路... 传统精密光电检测电路故障识别方法存在故障识别正确率低和耗时长的问题,为此提出基于模式识别的精密光电检测电路故障识别方法。首行确立不同识别样本的故障字典,从故障字典中获取不同故障下识别样本的隶属函数参数,完成光电检测电路故障的初步识别,然后采用两分类器依据初步故障识别结果进行分层模糊聚类分析获取故障决策树,采用决策树实现精密光电检测电路故障识别,测试实验结果表明,本文方法可以提高精密光电检测电路的故障识别正确率,而且精密光电检测电路识别效率高。 展开更多
关键词 模式识别 精密光电检测电路 故障识别 故障字典 多分类器融合
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基于多重特征选择和多分类器融合的文本层次分类研究 被引量:1
12
作者 贾美英 杨炳儒 +1 位作者 郑德权 陈庆轩 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2009年第12期4467-4470,共4页
针对大量电子文档需要准确地进行多层次自动分类管理的现实需求,提出基于多重特征选择和多分类器融合技术的层次分类方法。通过引入可信度函数对单分类器效果进行评价,适时采用辅助分类器对较难分类的文档进行分类投票判决。实验结果表... 针对大量电子文档需要准确地进行多层次自动分类管理的现实需求,提出基于多重特征选择和多分类器融合技术的层次分类方法。通过引入可信度函数对单分类器效果进行评价,适时采用辅助分类器对较难分类的文档进行分类投票判决。实验结果表明,相对于单分类器,该方法无论在平面分类和层次分类语料上都获得了更好的分类精度,且具有较好的时间复杂性,有很好的实际应用前景。 展开更多
关键词 文本自动分类 文本层次分类 多重特征选择 可信度函数 多分类器融合
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软件无线电中数字调制信号的自动识别 被引量:2
13
作者 林华东 庞伟正 《应用科技》 CAS 2004年第6期25-27,共3页
针对软件无线电系统中数字信号调制方式的自动识别提出一种改进算法.使用从调制信号中提取的的特征参数,对多个MLP分类器进行独立训练,使用输出向量的加权投票表决法来融合多个MLP分类器的方法,得到了在信噪比大于等于10dB时良好的效果... 针对软件无线电系统中数字信号调制方式的自动识别提出一种改进算法.使用从调制信号中提取的的特征参数,对多个MLP分类器进行独立训练,使用输出向量的加权投票表决法来融合多个MLP分类器的方法,得到了在信噪比大于等于10dB时良好的效果,验证了方法的可行性. 展开更多
关键词 软件无线电 调制方式 自动识别 MLP 多分类器融合
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基于阈值优化模糊投票法的农业旱情等级遥感评估 被引量:3
14
作者 董婷 任东 +2 位作者 孟令奎 张文 邵攀 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第12期137-145,共9页
旱灾频繁发生给农业造成严重损失,将旱情监测视作异常信息识别过程,利用多分类器融合方法探讨集成多源遥感空间数据的高精度农业旱情等级评估模型。首先对各类旱情关联因子进行相关性分析,选择最优模型输入参数;然后利用3种单分类器(神... 旱灾频繁发生给农业造成严重损失,将旱情监测视作异常信息识别过程,利用多分类器融合方法探讨集成多源遥感空间数据的高精度农业旱情等级评估模型。首先对各类旱情关联因子进行相关性分析,选择最优模型输入参数;然后利用3种单分类器(神经网络、支持向量机以及分类回归树)对多源遥感数据进行分析,构建阈值优化模糊投票法(threshold-optimized fuzzy majority voting,TFMV)对单分类器旱情等级评估结果进行决策级融合。结果表明:TFMV方法总体分类精度为72.55%,分别比神经网络、支持向量机、分类回归树高出约3.6、5.1和3.6个百分点;与经典投票法相比,TFMV方法分类精度也提高了约2.5个百分点。TFMV方法能有效提高单分类器旱情评估精度,多数情况下能较准确反映研究区干旱受灾区域以及旱情程度,具有应用于实际区域旱情等级评估业务的潜力。 展开更多
关键词 干旱 遥感 算法 多分类器融合 标准化降水指数 阈值优化模糊投票法
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基于动态权值的多分类器故障诊断系统 被引量:3
15
作者 黄江涛 王明辉 +1 位作者 李武劲 古博 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第4期734-738,共5页
为提高动态系统故障诊断的精确性,以及减少系统运行环境对故障诊断带来的影响,本文提出了一种基于动态权值的多分类器故障诊断系统.该方法使用决策支持度来衡量当前诊断任务中各分类器的实时决策可信度,并将其联合分类器性能指标动态地... 为提高动态系统故障诊断的精确性,以及减少系统运行环境对故障诊断带来的影响,本文提出了一种基于动态权值的多分类器故障诊断系统.该方法使用决策支持度来衡量当前诊断任务中各分类器的实时决策可信度,并将其联合分类器性能指标动态地为各分类器赋予融合权值,决策性能好且决策支持度高的分类器决策结果获得较大的融合权值,同时,使不可靠决策结果的融合权值趋近于零.在此基础上,将多分类器系统优化为实时性能较好的分类器组成的子系统进行故障诊断,减少了不可靠决策的干扰,进一步提高了融合决策的精确度.试验表明本文方法具有良好的诊断决策性能,能获得比单个分类器和常用的一些融合算法更高的分类准确度. 展开更多
关键词 故障诊断 多分类器系统 数据融合 决策支持度 动态权值
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基于多分类器集成和对象的城市典型地物要素变化检测——以ZY-3影像为例 被引量:3
16
作者 张玉沙 黄岩 +2 位作者 谭琨 陈宇 杜培军 《地理与地理信息科学》 CSCD 北大核心 2018年第3期54-60,共7页
分类器具有较强的信息挖掘能力,已被广泛应用于变化检测。多分类器集成可以综合利用不同分类器的优势以提取变化信息,因此,本文利用异质性较大的两类分类器——极限学习机(ELM)和支持向量机(SVM)构建集成结构。通常像素级变化检测可以... 分类器具有较强的信息挖掘能力,已被广泛应用于变化检测。多分类器集成可以综合利用不同分类器的优势以提取变化信息,因此,本文利用异质性较大的两类分类器——极限学习机(ELM)和支持向量机(SVM)构建集成结构。通常像素级变化检测可以较好地保存边缘信息,对象级变化检测可以较好地抑制噪声,两者可相互补充。本文利用较小异质度的多尺度分割对象对初始像素级变化检测结果进行约束,根据判定准则得到最终的变化检测结果。该方法既消除了像素级变化检测方法中普遍存在的"椒盐噪声",又减少了面向对象中分割尺度对变化检测的影响。通过徐州市的两景资源三号(ZY-3)遥感影像进行实验,对城市典型地物要素进行变化检测研究,证明本文构建的算法可以综合利用基于像素和面向对象两种方法的优势,能够有效提高变化检测方法的精度和稳定性。 展开更多
关键词 多分类器集成 多特征融合 异质性 影像分割
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基于Adaboost层叠式分类器的人脸检测算法仿真 被引量:2
17
作者 毕萍 《西安邮电学院学报》 2008年第5期120-125,共6页
详细研究了基于Adaboost的层叠式人脸检测算法。构建了一个层叠式分类器系统,其由多个弱分类器构建一个强分类器,再由多个强分类器最终构建一个层叠式分类器系统。通过增加层叠式分类器的级数来降低人脸误识率,增加层叠式分类器的个数... 详细研究了基于Adaboost的层叠式人脸检测算法。构建了一个层叠式分类器系统,其由多个弱分类器构建一个强分类器,再由多个强分类器最终构建一个层叠式分类器系统。通过增加层叠式分类器的级数来降低人脸误识率,增加层叠式分类器的个数来提高人脸检测率,使得层叠式分类器具有不断扩展升级的能力。仿真实验结果证明,采用这种策略成功的降低了误识率和计算时间,显著提高了检测性能,其检测效果稳定,并且完全可以适用于实时视频人脸检测。 展开更多
关键词 人脸检测 AdaBoost层叠式算法 多分类器融合
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一种基于多模态特征融合的垃圾邮件过滤方法 被引量:2
18
作者 杨兴华 封化民 +1 位作者 江超 陈春萍 《北京电子科技学院学报》 2011年第2期46-57,共12页
近年来,垃圾邮件制造者为了逃避基于文本的垃圾邮件过滤系统的检测,将垃圾信息嵌入到图像中,并将其附着在邮件正文中进行传播。传统的基于文本的过滤方式无法处理此类包含垃圾信息的邮件图像。为了应对这种同时包含文本和图像的垃圾邮件... 近年来,垃圾邮件制造者为了逃避基于文本的垃圾邮件过滤系统的检测,将垃圾信息嵌入到图像中,并将其附着在邮件正文中进行传播。传统的基于文本的过滤方式无法处理此类包含垃圾信息的邮件图像。为了应对这种同时包含文本和图像的垃圾邮件,本文提出了一种基于多模态特征的融合文本、图像等多媒体信息的过滤方法。首先通过抽取邮件的文本特征和图像特征构建多个分类器,然后采用多分类器融合技术对各分类器的输出结果进行综合。通过对TREC垃圾邮件语料集的测试实验表明,本文提出多模态特征融合的方法获得了比单个分类器更好的效果,准确率达到90%以上。 展开更多
关键词 垃圾邮件过滤 多模态特征 多分类器融合 置信度
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Knowledge discovery method for feature-decision level fusion of multiple classifiers 被引量:1
19
作者 孙亮 韩崇昭 《Journal of Southeast University(English Edition)》 EI CAS 2006年第2期222-227,共6页
To improve the performance of the multiple classifier system, a new method of feature-decision level fusion is proposed based on knowledge discovery. In the new method, the base classifiers operate on different featur... To improve the performance of the multiple classifier system, a new method of feature-decision level fusion is proposed based on knowledge discovery. In the new method, the base classifiers operate on different feature spaces and their types depend on different measures of between-class separability. The uncertainty measures corresponding to each output of each base classifier are induced from the established decision tables (DTs) in the form of mass function in the Dempster-Shafer theory (DST). Furthermore, an effective fusion framework is built at the feature-decision level on the basis of a generalized rough set model and the DST. The experiment for the classification of hyperspectral remote sensing images shows that the performance of the classification can be improved by the proposed method compared with that of plurality voting (PV). 展开更多
关键词 multiple classifier fusion knowledge discovery Dempster-Shafer theory generalized rough set HYPERSPECTRAL
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基于相异性空间和多分类器融合的文本分类方法 被引量:1
20
作者 徐安德 赵亚康 +1 位作者 张月群 鲁杨 《兵器装备工程学报》 CAS 北大核心 2019年第12期136-141,共6页
提出了基于相异性表征和多分类器融合的文本分类方法。首先,文档特征向量通过不同的相异性表征变换词袋法获得低维表示形式;然后,为了避免最优表征集的搜索陷入局部最优,对多分类器的响应进行合并,并在不同的相异性空间上训练数据。最后... 提出了基于相异性表征和多分类器融合的文本分类方法。首先,文档特征向量通过不同的相异性表征变换词袋法获得低维表示形式;然后,为了避免最优表征集的搜索陷入局部最优,对多分类器的响应进行合并,并在不同的相异性空间上训练数据。最后,在测试阶段,通过表征变换的多个分类器融合获得分类结果。多个数据库的实验结果表明了所提方法的有效性。与其他方法相比,所提方法在微观平均F1得分和宏观平均F1得分表现较优,准确率和稳定性较好。 展开更多
关键词 词袋法 相异性表征 多分类器融合 低维表示 局部最优
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