原文服务方: 计算机应用研究       
摘要:
针对图像分类中传统的特征融合方式所形成的巨大特征空间甚至维数灾难问题,提出了一种基于vague融合的图像分类模型.通过同时给出支持和反对的证据,运用vague集的真假隶属函数对图像分类中多特征分类器的分类结果进行决策融合,多特征分类器的分类结果得到优化和综合,从而获得更准确、更稳定的决策分类结果.实验结果表明,运用此决策融合模型是可行的,同时,图像分类准确率得到了明显提高.
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文献信息
篇名 一种图像分类的多特征vague融合模型
来源期刊 计算机应用研究 学科
关键词 信息融合 模糊集 维数灾难 隶属函数
年,卷(期) 2009,(2) 所属期刊栏目 图形图像技术
研究方向 页码范围 787-788,794
页数 3页 分类号 TP391
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1001-3695.2009.02.118
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 钱旭 中国矿业大学机电与信息工程学院 64 524 13.0 21.0
2 虎晓红 中国矿业大学机电与信息工程学院 37 210 7.0 13.0
6 郑凯梅 中国矿业大学机电与信息工程学院 2 11 2.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
信息融合
模糊集
维数灾难
隶属函数
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机应用研究
月刊
1001-3695
51-1196/TP
大16开
1984-01-01
chi
出版文献量(篇)
21004
总下载数(次)
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