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基于贝叶斯理论集成网络分类器在板材识别中的应用
基于贝叶斯理论集成网络分类器在板材识别中的应用
作者:
丁金华
王帅
王辉
白雪冰
袁长峰
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
板材识别
贝叶斯理论
分类器集成
摘要:
为了实现对板材纹理识别的自动化,提出了一种基于贝叶斯理论集成网络分类器的板材纹理分类识别方法.根据板材纹理复杂多变的特点,选用高斯-马尔可夫随机场方法描述板材纹理,获取了板材的GMRF特征参数.根据实验数据设计BP神经网络分类器,获取了分类器的置信度矩阵,利用贝叶斯理论进行分类器集成,发现随着参与集成分类器数量的增加,集成分类器总体识别率呈下降趋势,在分类器数量为3个时识别率最高,达到了91.00%.结果表明,该方法是有效的,用其对板材纹理进行分类识别基本可行.
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文献信息
篇名
基于贝叶斯理论集成网络分类器在板材识别中的应用
来源期刊
大连工业大学学报
学科
工学
关键词
板材识别
贝叶斯理论
分类器集成
年,卷(期)
2015,(3)
所属期刊栏目
信息科学与技术
研究方向
页码范围
231-234
页数
4页
分类号
TP391.41
字数
语种
中文
DOI
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贝叶斯理论
分类器集成
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研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
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期刊影响力
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主办单位:
大连工业大学
出版周期:
双月刊
ISSN:
1674-1404
CN:
21-1560/TS
开本:
大16开
出版地:
大连市甘井子区轻工苑1号
邮发代号:
创刊时间:
1981
语种:
chi
出版文献量(篇)
2178
总下载数(次)
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总被引数(次)
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