原文服务方: 计算机应用研究       
摘要:
针对刑侦图像数量大、质量差、管理难的特点,采用了一种基于模糊分类理论对刑侦视频图像的场景进行分类的方法.首先对监控视频图像的场景进行人工多标记分类,然后对刑侦视频图像提取两种纹理特征(局部二值模式和小波纹理)并进行融合,最后采用模糊K-最近邻(K-nearest neighbor,KNN)分类器实现刑侦图像四种场景(车辆、行人、建筑和街道)的分类并得到监控视频数据库中图像的模糊不确定性.实验结果表明,隶属度充分反映了刑侦图像的内容,同时分类的正确率高达85%,初步达到了对刑侦视频图像自动分类管理的目的.
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文献信息
篇名 基于模糊KNN的刑侦图像场景分类
来源期刊 计算机应用研究 学科
关键词 刑侦图像 纹理特征 场景分类 模糊KNN 隶属度
年,卷(期) 2014,(10) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 3158-3160,3164
页数 4页 分类号 TP391.41
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1001-3695.2014.10.067
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 王倩 西安邮电大学通信与信息工程学院 33 37 3.0 5.0
3 范九伦 西安邮电大学通信与信息工程学院 250 2961 27.0 43.0
4 刘颖 西安邮电大学通信与信息工程学院 89 428 10.0 17.0
6 赵玉丹 西安邮电大学通信与信息工程学院 2 19 2.0 2.0
11 高梓铭 1 10 1.0 1.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
刑侦图像
纹理特征
场景分类
模糊KNN
隶属度
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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