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基于稀疏表示和深度学习的图像识别算法研究
基于稀疏表示和深度学习的图像识别算法研究
作者:
吕焦盛
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
特征提取
稀疏表示
深度学习
摘要:
针对传统的图像稀疏表示方法只注重提高特征的提取率而忽略了图像的多尺度信息,在对图像稀疏表示的过程中易受噪声干扰,及系统鲁棒性不高等问题,提出了多尺度稀疏表示方法.针对图像底层像素特征不稳定,易受环境影响,且不能反映语义信息等问题,提出利用深度网络具有的高层特征抽取这一能力,将多尺度稀疏表示和深度学习网络结合起来,构建完善的学习框架.实验结果表明,该算法可以提高图像的识别性能,同时增强系统的鲁棒性.
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文献信息
篇名
基于稀疏表示和深度学习的图像识别算法研究
来源期刊
新乡学院学报
学科
工学
关键词
特征提取
稀疏表示
深度学习
年,卷(期)
2018,(9)
所属期刊栏目
计算机 网络 通信
研究方向
页码范围
31-34
页数
4页
分类号
TP391.4
字数
2883字
语种
中文
DOI
10.3969/j.issn.1674-3326.2018.09.007
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
吕焦盛
郑州工业应用技术学院信息工程学院
6
13
3.0
3.0
传播情况
被引次数趋势
(/次)
(/年)
引文网络
引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
特征提取
稀疏表示
深度学习
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
新乡学院学报
主办单位:
新乡学院
出版周期:
月刊
ISSN:
2095-7726
CN:
41-1430/Z
开本:
大16开
出版地:
河南新乡市金穗大道东段
邮发代号:
创刊时间:
1984
语种:
chi
出版文献量(篇)
2928
总下载数(次)
10
总被引数(次)
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