检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
机构地区:[1]北京航空航天大学电子信息工程学院,北京100191 [2]清华大学电子工程系,北京100084
出 处:《吉林大学学报(工学版)》2013年第S1期450-454,共5页Journal of Jilin University:Engineering and Technology Edition
基 金:国家自然科学基金项目(61171118);教育部高等学校博士学科点专项科研基金项目(SRFDP-20110002110057)
摘 要:为了提高图像场景分类效果,一种有效的方法是将不同特征组合起来,以常用的SIFT特征和归一化颜色直方图(NCH)特征为例研究了不同语义层次上的组合——特征层的组合和编码层的组合以及它们的效果。在几个常用数据库上的实验结果表明,相比简单的组合特征,在特征提取后再进行组合能在降低特征维数的情况下保持分类的效果,而在编码层的特征组合能获得更高的分类准确率。这表明特征组合应尽量在较高的语义层次上进行。In order to improve classification performance of image,one efficient method was to combine different features together.The combination in various layers(feature layer and coding layer) was studied with the help of SIFT feature and normalized color histogram(NCH) feature,their effects were also compared.Experiments on several popular datasets show that,compared to combined features,the feature combination after feature extraction can reduce feature dimension while keep the similar classification rate,and the feature combination on coding layer can achieve even higher classification rate.It is concluded that feature combination should be better performed on higher semantic level.
分 类 号:TP391.41[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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