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摘要:
为克服切距离方法的不足,提出了流形高阶近似距离(HMD).HMD度量方法通过最大差异延展方法(MVU)学习出非线性图像流形的内蕴变量,然后在原型图像处用基于流形高阶泰勒展开式的非线性曲面来局部近似图像流形.HMD定义为待识别图像与图像流形的高阶近似曲面间的最小距离,通过计算待识别图像与图像流形上多个基准图像间的HMD距离能够实现图像的分类和识别.人脸识别和手写数字识别的结果表明:HMD距离在识别精度和稳定性上要优于切距离和当前一些典型的图像距离度量方法.
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文献信息
篇名 基于流形学习和流形高阶近似的图像距离度量
来源期刊 华中科技大学学报:自然科学版 学科 工学
关键词 图像距离 流形学习 流形近似 最大差异延展 切距离
年,卷(期) 2012,(3) 所属期刊栏目 电子与信息工程
研究方向 页码范围 1-4,17
页数 分类号 TP274
字数 语种 中文
DOI
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 丁明跃 华中科技大学生命科学与技术学院 94 1385 19.0 33.0
2 周华 华中科技大学图像识别与人工智能研究所 41 204 6.0 12.0
3 蔡超 华中科技大学图像识别与人工智能研究所 47 470 12.0 20.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
图像距离
流形学习
流形近似
最大差异延展
切距离
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
华中科技大学学报(自然科学版)
月刊
1671-4512
42-1658/N
大16开
武汉市珞喻路1037号
38-9
1973
chi
出版文献量(篇)
9146
总下载数(次)
26
总被引数(次)
88536
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