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摘要:
为提高火灾识别精度,并解决支持向量机方法对噪声或异常样本敏感的问题,提出了一种基于最小半径模糊支持向量机的火灾区域提取方法进行森林火灾提取,更好地为火灾识别做好前期工作.提取火灾颜色、灰度平均值、标准差、相关系数特征作为样本;利用最小半径法求出样本数据的最小半径和球心,选用改进的S模糊隶属度模糊支持向量机对提取的特征进行训练,从而得到最优分类超平面;利用所得分类面对火灾图片上的火灾区域进行提取.实验结果表明,将模糊隶属度运用到训练样本集上,在精确度方面要比传统支持向量机算法有所提高,能够为更好地进行火灾图像识别打下良好的基础.
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文献信息
篇名 基于最小半径模糊支持向量机的森林火灾区域提取
来源期刊 测试技术学报 学科 工学
关键词 森林火灾 最小半径 模糊支持向量机 S型模糊隶属度 区域提取
年,卷(期) 2013,(4) 所属期刊栏目 数据采集与图像处理
研究方向 页码范围 362-367
页数 6页 分类号 TN911
字数 3405字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1671-7449.2013.04.017
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 张丽红 山西大学物理电子工程学院 44 191 8.0 12.0
2 霍魁 山西大学物理电子工程学院 1 1 1.0 1.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
森林火灾
最小半径
模糊支持向量机
S型模糊隶属度
区域提取
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
测试技术学报
双月刊
1671-7449
14-1301/TP
大16开
太原13号信箱
22-14
1986
chi
出版文献量(篇)
2837
总下载数(次)
7
总被引数(次)
13975
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