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面向医学影像报告生成的门归一化编解码网络 被引量:3
1
作者 谭立玮 张淑军 +2 位作者 韩琪 郭淇 王鸿雁 《智能系统学报》 CSCD 北大核心 2024年第2期411-419,共9页
医学影像报告的自动生成可以减轻医生的工作强度,减少误诊或漏诊的情况发生。由于医学影像的独特性,通常病灶比较小,与正常区域灰度差异难以分辨,导致文本生成时关键词的缺失,报告不够准确。对此提出一种面向医学影像报告生成的门归一... 医学影像报告的自动生成可以减轻医生的工作强度,减少误诊或漏诊的情况发生。由于医学影像的独特性,通常病灶比较小,与正常区域灰度差异难以分辨,导致文本生成时关键词的缺失,报告不够准确。对此提出一种面向医学影像报告生成的门归一化编解码网络,通过门控通道变换单元优化视觉特征提取,加强特征间的差异,自动筛选关键特征;提出门归一化算法,沿通道维度整合上下文信息,在浅层网络激活、深层网络抑制通道间神经元活性,过滤无效特征,使文本和视觉语义充分交互,提高报告生成质量。在2种广泛使用的基准数据集IU X-Ray和MIMIC-CXR上的试验结果表明,模型能够取得先进的性能,生成的影像报告也具有更好的视觉语义一致性。 展开更多
关键词 医学影像处理 文本处理 特征提取 信息融合 通道编码 深度学习 报告生成器 灰度差异
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基于区块重组和双通道可视化的恶意代码分类
2
作者 李豪 钱丽萍 朱晓慧 《计算机应用与软件》 北大核心 2024年第10期342-348,共7页
针对恶意代码在变种过程中存在许多内联性和相似性,同类恶意家族采用相同或相似的区块标签命名法,现有恶意代码可视化的灰度图像不能全面包含恶意攻击信息,因此提出基于区块重组和双通道的恶意代码可视化分类方法。统计每类家族样本的... 针对恶意代码在变种过程中存在许多内联性和相似性,同类恶意家族采用相同或相似的区块标签命名法,现有恶意代码可视化的灰度图像不能全面包含恶意攻击信息,因此提出基于区块重组和双通道的恶意代码可视化分类方法。统计每类家族样本的区块标签分布,找出该类家族的目标标签,重组恶意代码样本的区块数据。将重组后的样本可视化为方阵BR彩色图像,利用高斯核的核主成分分析法对图像进行特征降维,输入多种机器学习分类器中进行训练及分类检测。在标准数据集上的实验结果表明,分类准确率可达到97.00%,稳定性好且有效性高于其他恶意代码检测算法。 展开更多
关键词 恶意代码分类 区块重组 BR彩色图像 特征降维
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差分与快速图像分形映射压缩算法 被引量:10
3
作者 赵德平 朱伟勇 +1 位作者 苏畅 陈绯 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2001年第1期134-142,共9页
针对分形编码算法编码时间太长等缺点 ,提出了对编码图像进行差分和分级逼近的新的分形编码算法 .在理论上对这一思想的可行性进行了有益的探索 ,给出了该算法成立的理论基础 .根据此思想给出了一个新的具体实现分形编码的算法 .实验表... 针对分形编码算法编码时间太长等缺点 ,提出了对编码图像进行差分和分级逼近的新的分形编码算法 .在理论上对这一思想的可行性进行了有益的探索 ,给出了该算法成立的理论基础 .根据此思想给出了一个新的具体实现分形编码的算法 .实验表明 ,在提高压缩比和图像恢复质量的同时 ,运算时间也大大缩短 . 展开更多
关键词 分形 分级逼近 图像编码 图像压缩算法 计算机 迭代函数系统
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分形图像编码中的特征差值分类法 被引量:4
4
作者 陈毅松 金翔宇 +1 位作者 孙正兴 张福炎 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2001年第7期870-875,共6页
基于分形的图像编码方法具有高压缩比、分辨率无关性、快速解码等优越性质 .编码时间过长是分形图像压缩的主要缺点之一 ,对定义域和值域的分类匹配搜索能够有效地加速编码过程 ,是解决上述问题的重要手段之一 .在简单介绍当前常用的分... 基于分形的图像编码方法具有高压缩比、分辨率无关性、快速解码等优越性质 .编码时间过长是分形图像压缩的主要缺点之一 ,对定义域和值域的分类匹配搜索能够有效地加速编码过程 ,是解决上述问题的重要手段之一 .在简单介绍当前常用的分类算法的基础上 ,基于分形编码的收缩特性提出一种特征差值分类算法 ,该方法原理简单 ,实现方便 ,灵活性强 ,能够和多种其它算法相结合 ,有效地排除不符合收缩特性的“伪匹配”,快速找到最优的匹配 ,节约编码时间 。 展开更多
关键词 分形 图像编码 分类算法 特征差值 迭代函数
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基于复合分类的快速分形图像压缩编码 被引量:11
5
作者 李杰 付萍 刘金国 《计算机辅助设计与图形学学报》 EI CSCD 北大核心 2002年第4期348-350,共3页
针对分形编码方法耗时过长的不足 ,提出一种分类加聚类的快速分形图像编码方法 .通过提取图像块的分形维数对图像块分类 ,在同类内基于分形维数聚类 ,使匹配搜索在同类的聚类域内进行 ,并对不同类块采用不同算法 .实验表明 ,该方法与经... 针对分形编码方法耗时过长的不足 ,提出一种分类加聚类的快速分形图像编码方法 .通过提取图像块的分形维数对图像块分类 ,在同类内基于分形维数聚类 ,使匹配搜索在同类的聚类域内进行 ,并对不同类块采用不同算法 .实验表明 ,该方法与经典分形方法 (PIFS)比较 ,在信噪和解码图像质量可接受的条件下 ,大大提高了编码速度 。 展开更多
关键词 分形维数 图像块分类 聚类 图像压缩编码 分形编码 计算机
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四分位数特征的快速分形图像编码算法 被引量:7
6
作者 李高平 向慧芬 赵正武 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2011年第22期145-148,共4页
尽管分形图像编码在高压缩比时具有较好的视觉质量,但其固有的编码耗时限制了它的广泛应用。编码时间主要花费于在一个海量码本中寻找每个range块的最佳匹配domain块。针对这个问题,提出一个限制搜索空间的算法:根据新定义的图像块的四... 尽管分形图像编码在高压缩比时具有较好的视觉质量,但其固有的编码耗时限制了它的广泛应用。编码时间主要花费于在一个海量码本中寻找每个range块的最佳匹配domain块。针对这个问题,提出一个限制搜索空间的算法:根据新定义的图像块的四分位数特征与匹配均方根误差间的关系不等式,一个待编码range块只在初始匹配块(即与range块具有最接近四分位数特征的domain块)的邻域内搜索其最佳匹配块,搜索邻域的大小由预先设置的误差阈值来控制。仿真结果表明,三幅测试图像在重建图像质量更优的情况下,全搜索分形编码算法的编码速度平均加快了51倍左右(误差阈值为10),与新叉迹特征算法相比,可获得更好的编码效果。 展开更多
关键词 图像压缩 分形 分形图像编码 四分位数特征
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半叉迹特征的快速分形图像编码 被引量:8
7
作者 袁宗文 鲁业频 杨汉生 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2016年第3期197-201,共5页
传统的分形图像编码时间过长,限制了它的应用。为了加快编码速度,提出基于半叉迹特征的快速分形编码算法,该算法主要包括:定义子块半叉迹特征,导出子块的均方根误差与子块半叉迹特征之间的关系。实验结果表明:该算法较基本分析编码算法... 传统的分形图像编码时间过长,限制了它的应用。为了加快编码速度,提出基于半叉迹特征的快速分形编码算法,该算法主要包括:定义子块半叉迹特征,导出子块的均方根误差与子块半叉迹特征之间的关系。实验结果表明:该算法较基本分析编码算法,在解码图像PSNR平均提高约0.63 d B的情况下,平均加快编码速度55倍;较文献[10]提出的主对角和算法和文献[11]提出的叉迹算法,在编码时间不变的情况下,改善了编码性能,提高了解码图像质量;基于子块特征的快速编码算法,其编码性能与图像的复杂程度有关,细节信息越丰富的图像,编码性能越差。 展开更多
关键词 分形 分形图像编码 编码性能 子块特征 半叉迹
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融合显著信息的层次特征学习图像分类 被引量:15
8
作者 祝军 赵杰煜 董振宇 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2014年第9期1919-1928,共10页
高效的图像特征表示是计算机视觉的基础.基于图像的视觉显著性机制及深度学习模型的思想,提出一种融合图像显著性的层次稀疏特征表示用于图像分类.这种层次特征学习每一层都由3个部分组成:稀疏编码、显著性最大值汇聚(saliency max pool... 高效的图像特征表示是计算机视觉的基础.基于图像的视觉显著性机制及深度学习模型的思想,提出一种融合图像显著性的层次稀疏特征表示用于图像分类.这种层次特征学习每一层都由3个部分组成:稀疏编码、显著性最大值汇聚(saliency max pooling)和对比度归一化.通过在图像层次稀疏表示中引入图像显著信息,加强了图像特征的语义信息,得到图像显著特征表示.相比于手工指定特征,该模型采用无监督数据驱动的方式直接从图像中学习到有效的图像特征描述.最后采用支持向量机(support vector machine,SVM)分类器进行监督学习,实现对图像进行分类.在2个常用的标准图像数据集(Caltech 101和Caltech 256)上进行的实验结果表明,结合图像显著性信息的层次特征表示,相比于基于局部特征的单层稀疏表示在分类性能上有了显著提升. 展开更多
关键词 特征学习 层次稀疏表示 图像显著性 图像分类 显著性最大值汇聚
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基于对称神经网络的图像分类 被引量:10
9
作者 石祥滨 阳柯 张德园 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2017年第3期578-583,共6页
随着深度神经网络图像处理领域的研究与应用,图像分类精度得到了大幅提升.然而深度神经网络的随机处理过程导致同一网络对相同的训练图像,重复训练会提取到有差异性的特征.为了利用这种差异性,本文提出了一种对称神经网络模型,将两个特... 随着深度神经网络图像处理领域的研究与应用,图像分类精度得到了大幅提升.然而深度神经网络的随机处理过程导致同一网络对相同的训练图像,重复训练会提取到有差异性的特征.为了利用这种差异性,本文提出了一种对称神经网络模型,将两个特征维度相同的深度神经网络作为对称模型的左右子网络,通过前向传播得到有差异的图像特征,并在联合层对差异特征进行融合.为了优化网络,采用差异度量函数度量左右子网络的差异,用差异优化网络的损失函数,进而通过反向传播微调模型参数.基于上述思想,本文将扩展了左右子网络为深度置信网的对称深度置信网及左右子网络为卷积神经网络的对称卷积神经网络,在数据集MNIST和CIFAR-10上的实验测试表明,相较于深度置信网及卷积神经网络,该方式集成的对称深度模型能取得较好的分类性能. 展开更多
关键词 差异特征 对称网络 子网络 图像分类
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改进转动惯量特征的快速分形图像编码算法 被引量:5
10
作者 李高平 杨军 陈毅红 《计算机工程与应用》 CSCD 2013年第24期144-148,共5页
全搜索分形图像编码过程特别耗时的原因在于,每个range块都需要在一个很大的domain块池里寻找最佳匹配domain块。为了改进这个缺点,重新定义了图像规范块的转动惯量特征,证明了它与匹配均方根误差间的关系不等式,据此提出了一个限制搜... 全搜索分形图像编码过程特别耗时的原因在于,每个range块都需要在一个很大的domain块池里寻找最佳匹配domain块。为了改进这个缺点,重新定义了图像规范块的转动惯量特征,证明了它与匹配均方根误差间的关系不等式,据此提出了一个限制搜索范围来加快编码过程的算法:一个待编码range块的最佳匹配块搜索范围仅在与它的转动惯量特征值相近的domain块的邻域内搜索,邻域半径的大小由预先设置的误差阈值来确定。三幅图像的仿真结果表明,它确实能够在不降低解码图像质量的情况下,通过减少搜索范围达到了平均加快全搜索分形编码算法的编码速度26倍左右(误差阈值为10),且也优于转动惯量算法和三均值特征算法。 展开更多
关键词 图像压缩 分形 分形图像编码 改进转动惯量特征
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一种用于图像分类的语义增强线性编码方法 被引量:3
11
作者 肖文华 包卫东 +2 位作者 陈立栋 王炜 张茂军 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2015年第4期791-797,共7页
针对传统编码模型中存在的编码歧义性问题,该文提出一种考虑特征上下文的语义增强线性编码方法。首先,通过学习局部邻域中特征共生关系矩阵来表示上下文信息。然后,在编码过程中同时引入学习而得的上下文信息与特征上下文匹配权重得到... 针对传统编码模型中存在的编码歧义性问题,该文提出一种考虑特征上下文的语义增强线性编码方法。首先,通过学习局部邻域中特征共生关系矩阵来表示上下文信息。然后,在编码过程中同时引入学习而得的上下文信息与特征上下文匹配权重得到语义增强编码模型。由于上下文信息与上下文匹配权重的功能,使得此编码方法不仅丰富了编码的语义信息,还能够有效避免噪声带来的影响。在3个基准数据集(Scene15,Caltech101以及Caltech256)上充分的实验验证了该方法的有效性。 展开更多
关键词 图像分类 特征编码 上下文约束 歧义性
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太湖流域果树提取的光谱和纹理特征选择研究 被引量:8
12
作者 姚新华 金佳 +4 位作者 徐飞飞 冯险峰 罗明 毕雷雷 陆洲 《中国生态农业学报(中英文)》 CAS CSCD 北大核心 2019年第10期1596-1606,共11页
准确获取果树的空间种植分布信息,对于开展果树长势监测、产量估算等具有重要意义。为提取太湖流域金庭镇果树的空间分布,本研究以冬夏时期的两景高分二号(GF-2)遥感影像为数据源,利用归一化植被指数(NDVI)和归一化水体指数(NDWI)结合... 准确获取果树的空间种植分布信息,对于开展果树长势监测、产量估算等具有重要意义。为提取太湖流域金庭镇果树的空间分布,本研究以冬夏时期的两景高分二号(GF-2)遥感影像为数据源,利用归一化植被指数(NDVI)和归一化水体指数(NDWI)结合纹理特征构建了基于光谱指数和纹理特征的决策树模型,提取了金庭镇2017年果树的空间分布信息。通过分析研究区各地类的光谱曲线发现,植被与非植被区分明显,但果树与茶树的光谱存在混淆。GF-2影像包含丰富的纹理信息,果树与茶树在GF-2影像上纹理特征明显,易于区分。纹理可作为果树提取的重要特征。为了确定最佳纹理窗口的大小,研究中提出了累计差(Δf)的方法。通过比较每一个纹理变量在15种不同尺度窗口(3×3,5×5,7×7,9×9,11×11,13×13,15×15,17×17,19×19,21×21,23×23,25×25,27×27,29×29,31×31)下的Δf,确定了最佳纹理窗口为15×15。在最佳纹理窗口下根据累计差选取了5大纹理组合:均值(mean)、方差(variance)、对比度(contrast)、信息熵(entropy)和相关性(correlation)。研究结果表明基于光谱指数NDVI和NDWI结合纹理特征构建的决策树模型可有效区分果树与茶树。累计差的方法能够快速确定最佳纹理窗口和纹理组合。提取结果说明果树分布于金庭镇的各个位置,主要分布在平原区,种植比较整齐,南部种植面积多于北部。本研究果树的提取精度为95.23%,模型总体分类精度为89.57%,Kappa系数为89.00%,果树的生产精度为90.00%,用户精度为87.30%。与单一光谱、纹理模型相比,本文模型总体分类精度更高,精度分别提升了10.65%和12.04%。该方法能够适用于大区域果树的遥感提取,可为亚米级遥感影像研究果树的纹理特征提供重要参考和借鉴价值。此外,文中提出的累计差可为选取最佳纹理窗口提供一种新的思路。 展开更多
关键词 GF-2影像 果树提取 光谱特征 纹理特征 累计差 决策树分类
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一种基于多级空间视觉词典集体的图像分类方法 被引量:13
13
作者 罗会兰 郭敏杰 孔繁胜 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第4期684-693,共10页
针对单一特征时存在提取的信息量不足,对图像内容描述比较片面,提出将传统的SIFT特征与KDESG特征进行串行融合,生成一个联合向量作为新的特征向量.针对传统的视觉词典构造方法缺乏考虑视觉词汇在空间的分布特点,本文引入图像空间信息,... 针对单一特征时存在提取的信息量不足,对图像内容描述比较片面,提出将传统的SIFT特征与KDESG特征进行串行融合,生成一个联合向量作为新的特征向量.针对传统的视觉词典构造方法缺乏考虑视觉词汇在空间的分布特点,本文引入图像空间信息,提出了一种空间视觉词典的构造方法,先对图像进行空间金字塔划分,再把空间各子区域内的特征分别聚类,构建属于对应子空间区域的空间视觉词典.在图像表示阶段,图像各子区域内的特征基于其对应的空间视觉词典进行LLC稀疏编码,根据各子区域对图像贡献程度的不同,把编码后各子区域的特征向量赋予不同的权重加权处理,再连接形成最终的图像描述.最后,利用线性SVM进行图像分类,实验结果表明了本文方法的有效性和鲁棒性. 展开更多
关键词 图像分类 特征融合 空间视觉词典 LLC编码 加权处理
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基于MapReduce的图像分类方法 被引量:8
14
作者 韩伟 张学庆 陈旸 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2014年第6期1600-1603,共4页
针对现有的方法不能有效用于图像大数据分类的问题,提出了一种基于MapReduce编程模型的图像分类方法,在分类的全过程利用MapReduce机制加速分类过程。首先,利用MapReduce机制实现对图像尺度不变特征变换(SIFT)特征的分布式提取,并通过... 针对现有的方法不能有效用于图像大数据分类的问题,提出了一种基于MapReduce编程模型的图像分类方法,在分类的全过程利用MapReduce机制加速分类过程。首先,利用MapReduce机制实现对图像尺度不变特征变换(SIFT)特征的分布式提取,并通过稀疏编码将其转换为稀疏向量,生成图像的稀疏特征;然后,利用MapReduce机制实现对随机森林的分布式训练;在此基础上,利用MapReduce机制对图像集实现基于随机森林方法的并行分类。通过在Hadoop平台的实验结果表明,该方法能够充分利用MapReduce框架的分布式特性,对大规模图像数据实现快速准确分类。 展开更多
关键词 图像分类 HADOOP MAPREDUCE 随机森林 稀疏编码 尺度不变特征变换
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基于图正则化局部特征编码算法的图像分类方法 被引量:3
15
作者 杨赛 赵春霞 +1 位作者 胡彬 陈峰 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第8期1882-1887,共6页
为了解决经典局部特征编码方法会产生相似局部特征之间编码系数不一致的问题,本文提出一种图正则化局部特征编码算法.该算法在对初始编码矢量所定义的能量化函数中引入正则化项,保证空间上相邻外观上相似的局部特征之间的编码矢量尽可... 为了解决经典局部特征编码方法会产生相似局部特征之间编码系数不一致的问题,本文提出一种图正则化局部特征编码算法.该算法在对初始编码矢量所定义的能量化函数中引入正则化项,保证空间上相邻外观上相似的局部特征之间的编码矢量尽可能一致.MSRcv2、Caltech101、Scene 15以及Indoor 67四个公开数据集上的实验结果表明本文方法能够提高硬分配、软分配、稀疏编码、局部约束线性编码以及局部软分配五种经典编码方法的性能,并且基于本文编码算法的图像分类方法在上述四个公开数据集上的平均分类正确率分别达到了91.13%、76.02%、83.76%、44.78%. 展开更多
关键词 词袋模型 编码算法 图模型 图像分类
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图像子块特征匹配的快速分形编码算法 被引量:5
16
作者 李高平 刘莉 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2017年第1期195-200,共6页
基于分块迭代函数的全搜索分形图像编码算法,因其编码过程特别耗时而限制了它的诸多应用。为了减少编码时间,通过定义每个range块和domain块的子块特征,根据匹配均方根误差与它的关系,设计出一个限制搜索空间的新算法。一个待编码range... 基于分块迭代函数的全搜索分形图像编码算法,因其编码过程特别耗时而限制了它的诸多应用。为了减少编码时间,通过定义每个range块和domain块的子块特征,根据匹配均方根误差与它的关系,设计出一个限制搜索空间的新算法。一个待编码range块和它的最佳匹配domain块的子块特征应该接近,因此,每个range块的最佳匹配块搜索范围仅限定在与其子块特征接近的domain块邻域内,以达到加快编码过程的目标。14幅图像的仿真结果表明,该算法能够在PSNR降低0.73 d B(其结构相似性SSIM值仅下降0.002)的情况下,平均加快全搜索分形编码算法的编码速度99倍左右,而且也优于其他特征算法。 展开更多
关键词 图像压缩 分形 分形图像编码 图像子块特征
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基于深度哈希算法的极光图像分类与检索方法 被引量:13
17
作者 陈昌红 彭腾飞 干宗良 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2020年第12期3029-3036,共8页
面对形态万千、变化复杂的海量极光数据,对其进行分类与检索为进一步研究地球磁场物理机制和空间信息具有重要意义。该文基于卷积神经网络(CNN)对图像特征提取方面的良好表现,以及哈希编码可以满足大规模图像检索对检索时间的要求,提出... 面对形态万千、变化复杂的海量极光数据,对其进行分类与检索为进一步研究地球磁场物理机制和空间信息具有重要意义。该文基于卷积神经网络(CNN)对图像特征提取方面的良好表现,以及哈希编码可以满足大规模图像检索对检索时间的要求,提出一种端到端的深度哈希算法用于极光图像分类与检索。首先在CNN中嵌入空间金字塔池化(SPP)和幂均值变换(PMT)来提取图像中多种尺度的区域信息;其次在全连接层之间加入哈希层,将全连接层最能表现图像的高维语义信息映射为紧凑的二值哈希码,并在低维空间使用汉明距离对图像对之间的相似性进行度量;最后引入多任务学习机制,充分利用图像标签信息和图像对之间的相似度信息来设计损失函数,联合分类层和哈希层的损失作为优化目标,使哈希码之间可以保持更好的语义相似性,有效提升了检索性能。在极光数据集和CIFAR-10数据集上的实验结果表明,所提出方法检索性能优于其他现有检索方法,同时能够有效用于极光图像分类。 展开更多
关键词 极光图像 分类与检索 卷积神经网络 哈希编码 多尺度特征融合
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一种特征显著性编码的极光图像分类方法 被引量:6
18
作者 韩冰 仇文亮 《西安电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第6期180-186,共7页
提出了一种基于静态极光图像分类的新方法.在研究了极光图像特殊性的基础上,提取极光图像的尺度不变特征转换(SIFT)特征,再利用模糊C均值聚类获得所有SIFT特征的聚类中心,根据显著编码将聚类中心的权值作为极光图像的最终特征,通过支撑... 提出了一种基于静态极光图像分类的新方法.在研究了极光图像特殊性的基础上,提取极光图像的尺度不变特征转换(SIFT)特征,再利用模糊C均值聚类获得所有SIFT特征的聚类中心,根据显著编码将聚类中心的权值作为极光图像的最终特征,通过支撑向量机对3 200幅极光图像进行分类.实验结果表明,所提出的新方法不但能够有效地对弧状极光进行分类,而且在复杂冕状极光图像分类时,也取得了良好效果. 展开更多
关键词 日侧极光 尺度不变特征转换特征 模糊C均值 显著编码 图像分类
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基于分形理论与SVM的河冰高分遥感影像智能识别方法研究 被引量:11
19
作者 苑希民 韩超 +1 位作者 徐浩田 田福昌 《自然灾害学报》 CSCD 北大核心 2021年第2期117-126,共10页
黄河流域冬季凌汛灾害频发,抢险难度大,可能造成沿岸巨大的经济损失和严重的社会影响。本文针对黄河河冰高分遥感影像的几何特征、空间特征和纹理特征等复杂信息,提出一种高分遥感影像凌汛灾害监测信息识别提取方法。基于改进的ε-毯子... 黄河流域冬季凌汛灾害频发,抢险难度大,可能造成沿岸巨大的经济损失和严重的社会影响。本文针对黄河河冰高分遥感影像的几何特征、空间特征和纹理特征等复杂信息,提出一种高分遥感影像凌汛灾害监测信息识别提取方法。基于改进的ε-毯子分形理论开展河冰遥感影像的分形边缘检测与分割,利用支持向量机算法,智能分类识别不同种类河冰空间分布信息。本文研究方法可快速且准确地提取各类河冰纹理特征和区分河冰的类别,总体分类精度达到93%以上。本研究成果可为凌汛灾害风险的管理调控提供一定的决策依据。 展开更多
关键词 凌汛灾害信息识别 高分遥感影像 分形特征 智能分类
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一种快速有效的遥感图像场景分类特征 被引量:2
20
作者 徐侃 胡凡 李陶 《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第5期122-126,共5页
针对在遥感大数据中如何进行快速有效的场景分类,提出一种图像特征的构建方法.基于非监督学习进行快速二值编码,首先对图像局部训练样本利用非监督学习获取相应滤波器组,然后再使用二值化哈希编码方法对场景单元特征图进行量化,最后统... 针对在遥感大数据中如何进行快速有效的场景分类,提出一种图像特征的构建方法.基于非监督学习进行快速二值编码,首先对图像局部训练样本利用非监督学习获取相应滤波器组,然后再使用二值化哈希编码方法对场景单元特征图进行量化,最后统计得到场景全局特征.实验结果表明,该特征描述结合了滤波器组和二进制特征描述子的优点,在保证较高分类精度的前提下,能够大幅度提升计算效率,具有较好的鲁棒性. 展开更多
关键词 遥感图像 场景分类 二值编码 特征表达
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