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摘要:
针对图像分类识别问题,提出了一种用于图像特征提取的新方法.首先定义了基于图像字符串的复杂度和以及通用图像距离(UID),然后依次提出了测量通用图像距离的UID距离测量算法,在维持特征类别之间的固有差异条件下对图像原型进行选择的原型选择算法,利用原型选择算法创建图像的特征向量表示从而生成待分类图像的特征向量的特征向量生成算法,最后基于前述算法提出了对图像的感兴趣区域进行分离的图像分类学习算法.将所提出的方法应用于卫星图像数据的几个监督和非监督学习实验,结果表明文中所提方法效果理想.
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文献信息
篇名 基于通用距离测量的机器学习方法用于图像分类和聚类
来源期刊 电子测量技术 学科 工学
关键词 通用图像距离 特征提取 特征向量 图像分类
年,卷(期) 2017,(9) 所属期刊栏目 信息技术及图像处理
研究方向 页码范围 136-140
页数 5页 分类号 TN949|TP301.6
字数 4218字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1002-7300.2017.09.026
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 赵勇 长安大学信息工程学院 32 108 6.0 9.0
2 李怀宇 长安大学信息工程学院 3 11 2.0 3.0
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
通用图像距离
特征提取
特征向量
图像分类
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
电子测量技术
半月刊
1002-7300
11-2175/TN
大16开
北京市东城区北河沿大街79号
2-336
1977
chi
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