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摘要:
针对以往场景识别研究中将图像分割成大小相等的矩形区域进行特征提取而导致识别率低的问题,提出了一种基于超像素空间金字塔模型的场景识别方法:先对图像做不同分辨率的超像素分割,在得到的每个图像子区域中提取PACT特征,然后利用K-means聚类构建出图像集的视觉词典。在进行场景识别时,将每幅图像所有分割子区域的PACT特征连接成一个特征向量,并加入bag of words特征进行分类,最终的场景分类结果在支持向量机LIBSVM上获得。实验结果表明该算法能够有效提高识别率。
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文献信息
篇名 基于超像素空间金字塔模型的场景识别研究
来源期刊 计算机工程与应用 学科 工学
关键词 场景识别 超像素空间金字塔模型 空间PACT bag of words特征 支持向量机
年,卷(期) 2014,(7) 所属期刊栏目 图形图像处理
研究方向 页码范围 139-143
页数 5页 分类号 TP391.4
字数 4096字 语种 中文
DOI 10.3778/j.issn.1002-8331.1308-0370
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 刘贞报 西北工业大学航空学院 11 50 4.0 6.0
2 布树辉 西北工业大学航空学院 9 49 4.0 6.0
3 程少光 西北工业大学航空学院 1 11 1.0 1.0
4 何毕 西北工业大学航空学院 1 11 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
场景识别
超像素空间金字塔模型
空间PACT
bag of words特征
支持向量机
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
计算机工程与应用
半月刊
1002-8331
11-2127/TP
大16开
北京619信箱26分箱
82-605
1964
chi
出版文献量(篇)
39068
总下载数(次)
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