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  1. background-model8

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  2. :基于背景建模的运动目标分割是智能视频监控的重要任务,模型的质量直接影响到检测、跟踪、识别等运动分析的准确性.当前的建模方法多是单层的,忽略了像素特征在时域和空域上的联系,模型描述不够准确,对于背景扰动、全局光照变化及复杂的室内外场景等多种情况鲁棒性不强,导致了分割中出现空洞和噪声点.针对这些问题提出了一种双层建模的方法,在第一层提取时域上的像素亮度特征采用码本建模,第二层提取邻域纹理特征采用基于中心对称的局部二值模式建模.实验证明该方法在用于运动分割时,比常用方法具有更好的准确性和鲁棒性.-M
  3. 所属分类:Special Effects

    • 发布日期:2017-05-02
    • 文件大小:700780
    • 提供者:
  1. fingerprint_match

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  2. 指纹识别系统,包括指纹图像预处理,特征点提取,采用点模式匹配。-Fingerprint identification systems, including fingerprint image preprocessing, feature extraction, using point pattern matching.
  3. 所属分类:Special Effects

    • 发布日期:2017-04-16
    • 文件大小:23325
    • 提供者:
  1. lbp1

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  2. 局部二值模式(LBP),用于人脸识别局部文理特征的提取-Local binary pattern( LBP), local arts and feature extraction for Face Recognition
  3. 所属分类:2D Graphic

    • 发布日期:2017-04-14
    • 文件大小:3532
    • 提供者:杜跃伟
  1. lmp

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  2. 局部多值模式LMP,对lbp的改进算法,用于人脸识别局部文理特征的提取- Partial multiple- valued model LMP, improvements to the LBP algorithm for Face Recognition Feature extraction of local arts and sciences
  3. 所属分类:Special Effects

    • 发布日期:2017-04-30
    • 文件大小:15946
    • 提供者:杜跃伟
  1. one

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  2. 基于叶片数字图像的植物识别是自动植物分类研究的热点。但是随着植物种类的增加,传统的分类方法由 于提取的特征比较单一或者分类器结构过于简单,导致叶片识别率较低。为此,本文提出使用纹理特征结合形状 特征进行识别,并且使用深度信念网络构架作为分类器。纹理特征通过局部二值模式、Gabor 滤波和灰度共生矩阵 方法得到。而形状特征向量由 Hu 氏不变量和傅里叶描述子组成。为了避免过拟合现象,使用“dropout”方法训练 深度信念网络。这种基于多特征融合的深度信念网络的植物识别方法-Plant based
  3. 所属分类:Special Effects

    • 发布日期:2017-05-05
    • 文件大小:377960
    • 提供者:hahah
  1. two

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  2. :植物种类识别方法主要是根据叶片低维特征进行自动化鉴定。然而,低维特征不能全面描述叶片信息,识别准确率低,本文提 出一种基于多特征降维的植物叶片识别方法。首先通过数字图像处理技术对植物叶片彩色样本图像进行预处理,获得去除颜色、虫洞、 叶柄和背景的叶片二值图像、灰度图像和纹理图像。然后对二值图像提取几何特征和结构特征,对灰度图像提取 Hu不变矩特征、灰 度共生矩阵特征、局部二值模式特征和 Gabor 特征,对纹理图像提取分形维数,共得到 2183 维特征参数。再采用主成分分析与线性 评判分析相
  3. 所属分类:Special Effects

    • 发布日期:2017-05-06
    • 文件大小:573194
    • 提供者:hahah
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