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摘要:
在浪涌测试中,由于每次识别对象不同,直接采用特征匹配每次测试前需要根据受试设备重新训练样本.先根据图像中高亮度点、白光所占比例,决策用于图像分割的颜色模型(L*a*b*、HSL、HSV),实现自适应分割;其次,提出自学习k-NN算法,以像素数n、偏心率e、密实度比r、欧拉数E为样本S特征向量X,构建数据集T0,以欧氏距离D实现样本分类;若样本置信度为k,加入预备数据集T'z中,当T'z满足条件,则扩充数据集Tz形成数据集Tz+1.结果证明:算法在9组各类样本(共21 600帧图像)识别中,准确度可达98.65%;并自学习扩充5组样本,距离矩阵变化较小,可见算法学习效率、学习准确度较高.
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内容分析
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文献信息
篇名 多颜色模型分割自学习k-NN设备状态识别方法
来源期刊 中国测试 学科
关键词 多颜色模型 k近邻算法 自学习 浪涌测试
年,卷(期) 2016,(4) 所属期刊栏目 测控技术
研究方向 页码范围 107-110
页数 4页 分类号
字数 2620字 语种 中文
DOI 10.11857/j.issn.1674-5124.2016.04.023
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 刘桂雄 华南理工大学机械与汽车工程学院 300 2016 18.0 33.0
2 郭雪梅 2 2 1.0 1.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
多颜色模型
k近邻算法
自学习
浪涌测试
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
中国测试
月刊
1674-5124
51-1714/TB
大16开
成都市成华区玉双路10号
26-260
1975
chi
出版文献量(篇)
4463
总下载数(次)
7
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