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国家自然科学基金(61175004)

作品数:26 被引量:117H指数:5
相关作者:李玉鑑冷强奎胡海鹤张亚红张婷更多>>
相关机构:北京工业大学北京理工大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家教育部博士点基金北京市自然科学基金更多>>
相关领域:自动化与计算机技术自然科学总论金属学及工艺更多>>

文献类型

  • 26篇中文期刊文章

领域

  • 24篇自动化与计算...
  • 1篇金属学及工艺
  • 1篇自然科学总论

主题

  • 6篇图像
  • 3篇支持向量
  • 3篇支持向量机
  • 3篇神经网
  • 3篇神经网络
  • 3篇图像分割
  • 3篇网络
  • 3篇文本分类
  • 3篇向量
  • 3篇向量机
  • 3篇泛化
  • 3篇泛化能力
  • 2篇映射
  • 2篇数据挖掘
  • 2篇随机游走
  • 2篇图匹配
  • 2篇图像匹配
  • 2篇主成分
  • 2篇主成分分析
  • 2篇聚类

机构

  • 26篇北京工业大学
  • 1篇北京理工大学

作者

  • 22篇李玉鑑
  • 5篇冷强奎
  • 4篇胡海鹤
  • 4篇张亚红
  • 3篇张婷
  • 2篇杨红丽
  • 2篇阳勇
  • 2篇徐菲
  • 2篇王梅
  • 2篇尹创业
  • 2篇刘兆英
  • 1篇桂智明
  • 1篇李玉鉴
  • 1篇全笑梅
  • 1篇李厚君
  • 1篇白廷柱
  • 1篇白洁
  • 1篇向宇
  • 1篇谢欢曦
  • 1篇王影

传媒

  • 10篇北京工业大学...
  • 2篇自动化学报
  • 2篇计算机辅助设...
  • 2篇计算机与现代...
  • 1篇电子与信息学...
  • 1篇模式识别与人...
  • 1篇电子学报
  • 1篇华中科技大学...
  • 1篇计算机工程与...
  • 1篇计算机工程
  • 1篇计算机应用与...
  • 1篇计算机工程与...
  • 1篇软件
  • 1篇中国科技论文

年份

  • 2篇2018
  • 5篇2017
  • 4篇2016
  • 3篇2015
  • 5篇2014
  • 5篇2013
  • 2篇2012
26 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
基于可见光图像的红外图像纹理映射方法被引量:3
2017年
为有效仿真大规模背景景物红外图像纹理,提出一种基于可见光图像的红外图像纹理映射方法.该方法以相应景物的可见光图像灰度范围为参照,基于同景物某时刻红外图像的温度及灰度分布,计算景物红外图像的温度与灰度对应关系.将对应景物温度分布偏差信息叠加在相关景物不同时刻的均值温度上,映射在该景物可见光图像的灰度范围内,生成对应景物不同时刻的红外图像纹理.另外,将仿真的背景图像分为单一组分和混合组分的背景图像,对于单一组分背景图像,采用提出的方法进行红外图像纹理映射;对于混合组分的背景图像,首先采用该背景图像对应的可见光图像进行材质分类,在此基础上采用提出的方法进行混合组分背景图像的红外图像纹理映射.实验结果验证了本文方法的有效性,该方法可为快速仿真不同时刻、不同景物的红外图像纹理提供一种方便有效的途径.
胡海鹤白廷柱李玉鑑
关键词:可见光图像温差
基于权重学习的图像最大权对集匹配模型被引量:1
2014年
在图匹配模型中权重的设置对匹配性能有很大影响,但直接计算的权重往往不符合匹配图像的实际情况。为此,参照二次分配问题的图匹配学习思想,给出一阶和二阶最大权对集模型的权重学习计算方法。一阶最大权对集模型直接采用图像特征点作为图的顶点,而二阶最大权对集模型则采用某些特征点之间的连接边作为顶点,2个模型都可以通过Kuhn-Munkras算法求解。一阶最大权对集模型在本质上等价于二次分配问题的线性情况。在CMU House数据库上的图像匹配实验结果表明,二阶最大权对集模型优于一阶最大权对集模型,且两者在学习计算时的性能也优于直接计算的情况。
李玉鑑尹创业阳勇
关键词:图像匹配DELAUNAY三角化
软间隔组合凸线性感知器设计
2013年
组合凸线性感知器是用来构造分片线性分类器的一个通用理论框架.对于凸可分和叠可分情况,分别使用支持凸线性感知器算法和支持组合凸线性感知器算法将两类样本分开.在此基础上,文中提出一种软间隔的组合凸线性感知器设计方法.该方法首先映射原空间数据到高维特征空间,然后利用K均值算法将其中一类样本聚类成多个簇,并在每一簇与另一类样本间构造凸线性感知器,最后集成组合凸线性感知器.该方法能解决原感知器模型不适用非叠可分数据的问题,并且在一定程度上简化模型结构,在保证分类精度的前提下,提高泛化能力.实验结果证实文中方法的有效性,同其它分片线性分类器的对比也说明了它的优势.
冷强奎李玉鑑
关键词:K均值泛化能力
检测多元相关关系的最大信息熵方法被引量:4
2015年
目前提出的用于检测变量间相关关系的方法,如最大信息系数(Maximal Information Coefficient,MIC),多应用于成对变量,却很少用于三元变量或更高元变量间的相关性检测。基于此,该文提出能够检测多元变量间相关关系的新方法最大信息熵(Maximal Information Entropy,MIE)。对于k元变量,首先基于任意两变量间的MIC值构造最大信息矩阵,然后根据最大信息矩阵计算最大信息熵来度量变量间的相关度。仿真实验结果表明MIE能够检测三元变量间的1维流形依赖关系,真实数据集上的实验验证了MIE的实用性。
张亚红李玉鑑张婷
关键词:数据挖掘
基于组合凸线性感知器的文本分类模型
2017年
针对文本分类问题,从分片线性学习的角度出发,提出了一种文本分类的组合凸线性感知器模型.首先,对文本样本集进行预处理,包括特征选择、特征项赋权等;然后,分别利用生长支持组合凸线性感知器算法(growing support multiconlitron algorithm,GSMA)和支持组合凸线性感知器算法(support multiconlitron algorithm,SMA)构造组合凸线性感知器,对样本集进行分类.该模型基于支持向量机的最大间隔思想,通过集成线性分类器,实现了对2类数据的划分,具有计算简单、适应能力强的优点.在标准文本数据集上的实验结果表明:该模型所构造的分类器具有良好的文本分类性能,与其他典型文本分类方法的对比也说明了该方法的有效性.
李玉鑑王曼丽刘兆英
关键词:文本分类
基于费希尔信息度量的随机近邻嵌入算法被引量:2
2016年
为提高文本分类的准确率,提出了费希尔信息度量随机近邻嵌入算法(Fisher information metric based on stochastic neighbor embedding,FIMSNE).首先,把文本的词频向量看作统计流形上的概率密度样本点,利用费希尔信息度量计算样本点之间的距离;然后,从信息几何的观点出发,对t分布随机近邻嵌入(t-stochastic neighbor embedding,t-SNE)进行改进,实现了新算法.真实文本数据集上的二维嵌入和分类实验的结果表明:FIMSNE的性能在总体上优于t-SNE、费希尔信息非参数嵌入(Fisher information nonparametric embedding,FINE)和主成分分析(principal components analysis,PCA).
张亚红李玉鑑
关键词:文本分类信息几何
三元变量间一维流形依赖关系的检测
2016年
最大信息系数(Maximum Information Coefficient,MIC)能够很好的检测成对变量间的线性和非线性依赖关系,但却不能直接用于检测三元变量间的相关关系.基于MIC的思想和全相关的概念,本文提出了一种直接检测三元变量间一维流形依赖关系的方法—最大全相关系数(Maximal Total Correlation Coefficient,MTCC).MTCC用落在[0,1]区间上的值来表明三元变量间一维流形依赖关系的强弱,其中0和1分别表示最弱和最强的依赖关系.使用MIC的计算策略,本文还提出了一种有效的动态规划方法来近似计算MTCC的值.仿真实验说明MTCC与非线性相关信息熵(Nonlinear Correlation Information Entropy,NCIE)相比具有更好的通用性和公平性,真实数据的分析验证了MTCC的实用性.最后,强调了其专用性.
李玉鑑张亚红
关键词:数据挖掘
基于跨连卷积神经网络的性别分类模型被引量:39
2016年
为提高性别分类准确率,在传统卷积神经网络(Convolutional neural network,CNN)的基础上,提出一个跨连卷积神经网络(Cross-connected CNN,CCNN)模型.该模型是一个9层的网络结构,包含输入层、6个由卷积层和池化层交错构成的隐含层、全连接层和输出层,其中允许第2个池化层跨过两个层直接与全连接层相连接.在10个人脸数据集上的性别分类实验结果表明,跨连卷积网络的准确率均不低于传统卷积网络.
张婷李玉鑑胡海鹤张亚红
关键词:性别分类卷积神经网络
改进的ASM人脸特征定位方法及其应用
2013年
人脸检测在许多应用中有着很重要的作用,精确定位人脸特征点是人脸识别的重要步骤之一。本文改进标准的ASM算法,将ASM算法的单一局部模板扩展为多模板进行匹配,根据人眼和嘴巴的不同表情状态建立局部模板,在匹配过程中选择对应的模板相应地进行匹配搜索,并结合标准ASM算法的全局模板进行特征点定位。实验结果表明,改进的多模板ASM算法较标准ASM算法有很大的提高,效果显著,并能很好地应用在人脸识别算法中。
徐菲李玉鑑
关键词:主动形状模型多模板人脸检测人脸识别
使用SVM和二叉树结构的分片线性分类器被引量:1
2015年
提出了一种支持向量机(support vector machine,SVM)和二叉树结构相结合的分片线性分类模型。在每一节点,使用带软间隔的线性SVM计算分类超平面,并统计局部错误率。如果局部错误率在预先设定的阈值之下,则构造可进行最终决策的叶子节点;否则,进行非叶子节点的递归构造。对比实验表明,该分类器具有一定的有效性,优于一些原有分片线性分类器,在部分数据集上甚至能够达到RBF核SVM的水平。
冷强奎李玉鑑
关键词:支持向量机二叉树结构泛化能力
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