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基于深度集成学习的青梅品级智能反馈认知方法
基于深度集成学习的青梅品级智能反馈认知方法
作者:
刘雪景
曹仲达
朱程辉
李帷韬
王建平
郑成强
陈克琼
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
评级
认知系统
图像识别
青梅品级
卷积神经网络
集成学习
熵测度
动态反馈认知
摘要:
针对传统机器判定水果品级的开环认知模式存在特征空间和分类准则一旦建立不再更新的缺陷,模仿人由整体到局部反复推敲比对的思维信息交互认知模式,探索了一种具有认知结果熵测度指标约束的青梅品质智能反馈认知方法.首先,在有限论域不确定条件下从信息论角度建立具有信息完备性评价指标的非结构化多层面动态特征表征的青梅品级认知智能决策信息系统模型.其次,基于架构自适应的卷积神经网络(adaptive structure convolutional neural networks,ASCNNs)和集成随机权向量函数连接网络分类器(random vector functional-link net,RVFL),建立青梅图像由整体到局部有明确品级特征表征映射关系的特征空间数据结构与分类准则.再次,基于广义误差和广义熵理论,建立青梅图像认知结果的熵函数形式测度评价指标.最后,建立基于不确定过程认知结果性能测度指标约束的动态反馈认知智能运行机制.针对1008幅青梅图像的平均识别率为98.15%,表明该文方法有效地增强了特征空间的泛化能力以及分类器的鲁棒性.该研究可为基于可见光的青梅品级快速准确机器认知提供参考.
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内容分析
文献信息
引文网络
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期刊文献
内容分析
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相关文献总数
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文献信息
篇名
基于深度集成学习的青梅品级智能反馈认知方法
来源期刊
农业工程学报
学科
工学
关键词
评级
认知系统
图像识别
青梅品级
卷积神经网络
集成学习
熵测度
动态反馈认知
年,卷(期)
2017,(23)
所属期刊栏目
农产品加工工程
研究方向
页码范围
276-283
页数
8页
分类号
TP391
字数
7086字
语种
中文
DOI
10.11975/j.issn.1002-6819.2017.23.036
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
朱程辉
合肥工业大学电气与自动化工程学院
54
436
11.0
18.0
2
王建平
合肥工业大学电气与自动化工程学院
177
1643
23.0
31.0
3
刘雪景
合肥工业大学电气与自动化工程学院
2
10
1.0
2.0
4
陈克琼
合肥学院电子信息与电气工程系
4
10
1.0
3.0
5
曹仲达
合肥工业大学电气与自动化工程学院
1
10
1.0
1.0
传播情况
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引文网络
引文网络
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共引文献
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参考文献
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节点文献
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(133)
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参考文献(0)
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参考文献(1)
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参考文献(2)
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参考文献(2)
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2018(2)
引证文献(2)
二级引证文献(0)
2019(5)
引证文献(5)
二级引证文献(0)
2020(8)
引证文献(3)
二级引证文献(5)
研究主题发展历程
节点文献
评级
认知系统
图像识别
青梅品级
卷积神经网络
集成学习
熵测度
动态反馈认知
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
农业工程学报
主办单位:
中国农业工程学会
出版周期:
半月刊
ISSN:
1002-6819
CN:
11-2047/S
开本:
大16开
出版地:
北京朝阳区麦子店街41号
邮发代号:
18-57
创刊时间:
1985
语种:
chi
出版文献量(篇)
16403
总下载数(次)
36
总被引数(次)
395062
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