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
作 者:曾青松[1]
机构地区:[1]广州番禺职业技术学院信息工程学院
出 处:《计算机应用与软件》2015年第6期304-307,共4页Computer Applications and Software
基 金:国家自然科学基金项目(51074097);粤高职教育信息技术教指委2013年度项目(XXJS-2013-1025);广州市番禺区科技计划项目(2010-专-12-10)
摘 要:图像集匹配是模式识别领域研究的热点问题之一。从图像分布的局部结构出发,提出格拉斯曼流形上局部结构保持的图像集匹配方法。将图像集合张成的子空间投影到格拉斯曼流形,通过子空间之间的典型相关计算格拉斯曼核,将集合的相似性转换为流形上点之间的距离的计算。在基于图像集合的对象识别任务上测试提出的算法,实验结果表明,提出的方法在识别率上超越了当前主流的图像集匹配算法。Image set matching is one of the research focuses in the field of pattern recognition.In this paper we propose an image set matching method with locality structure preserving on Grassmann manifold proceeding from the locality structure of image distribution.The subspaces spanned by the image set are mapped onto the Grassmann manifold,and the canonical correlation between subspaces is used to calculate the Grassmann kernel,then the similarity between the image sets is converted into the calculation of the distance between two points on manifold.The proposed method is tested in image set-based object recognition tasks.Experimental results show that the proposed method outperforms current mainstream image set matching methods in terms of recognition rate.
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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