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一种基于Dirichelt过程隐变量支撑向量机模型的目标识别方法
被引量:
4
1
作者
张学峰
陈渤
+1 位作者
王鹏辉
刘宏伟
《电子与信息学报》
EI
CSCD
北大核心
2015年第1期29-36,共8页
在目标识别中,对于样本数较多且分布复杂的数据,若将所有训练样本用来训练一个单一的分类器,会增加分类器的训练复杂度,且容易忽视样本的内在结构,不利于分类。因此人们提出了混合专家系统(ME),即将训练样本集划分为多个训练样本子集,...
在目标识别中,对于样本数较多且分布复杂的数据,若将所有训练样本用来训练一个单一的分类器,会增加分类器的训练复杂度,且容易忽视样本的内在结构,不利于分类。因此人们提出了混合专家系统(ME),即将训练样本集划分为多个训练样本子集,并在每个子集上单独训练分类器。但是传统ME系统需要人为确定专家个数,并且每个子集的学习独立于后端的任务,如分类。该文提出一种基于Dirichlet过程(DP)混合隐变量(LV)支持向量机(SVM)模型(DPLVSVM)的目标识别算法,采用DP混合模型自动确定样本聚类个数,同时每个聚类中使用线性隐变量SVM(LVSVM)进行分类。不同于以往算法,DPLVSVM将聚类过程和分类器的训练过程联合优化,保证了各个子集中样本的分布上的一致性和可分性,而且可以利用Gibbs采样技术对模型参数进行简便有效的估计。基于人工数据集、公共数据集以及雷达实测数据的实验验证了该文方法的有效性。
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关键词
目标识别
混合专家系统
Dirichlet过程混合模型
隐变量支持向量机
分类器
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职称材料
基于DPM模型的行人检测技术的研究
被引量:
4
2
作者
熊聪
王文武
《电子设计工程》
2014年第23期172-173,共2页
在行人检测领域,当场景很复杂时,一般行人检测算法往往得不到很好的检测效果。比如在行人很多且靠的很近时,用基于梯度直方图的检测算法时,检测效果不是很好。由P.Felzenszwa提出一种以可变形部件模型为基础的检测算法,能够检测多样变...
在行人检测领域,当场景很复杂时,一般行人检测算法往往得不到很好的检测效果。比如在行人很多且靠的很近时,用基于梯度直方图的检测算法时,检测效果不是很好。由P.Felzenszwa提出一种以可变形部件模型为基础的检测算法,能够检测多样变化的目标类型并且在挑战Pascal目标检测中达到较高水平。该算法使用隐变量支持向量机,是一种在支持向量机基础上添加潜在变量而重新构建的支持向量机。本文提出了一种基于可变形部件模型的行人检测算法,通过建立多人体模板,在行人相互靠近有重叠的场景下有着很好的检测效果。
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关键词
行人检测
隐变量支持向量机
可变形部件模型
多人体模板
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职称材料
基于Latent SVM的多视角行为识别方法
被引量:
1
3
作者
王丹
臧雪柏
陈奋君
《吉林大学学报(信息科学版)》
CAS
2016年第6期747-752,共6页
为了在静态图像中获取有效信息,构建行为模型,提出了行为覆盖区ACA(Action Coverage Area)和行为核心AC(Action Core)的概念,基于Latent SVM(Support Vector Machine)目标识别方法,设计了一种多视角行为模型MVAM(Multiple Viewpoint Act...
为了在静态图像中获取有效信息,构建行为模型,提出了行为覆盖区ACA(Action Coverage Area)和行为核心AC(Action Core)的概念,基于Latent SVM(Support Vector Machine)目标识别方法,设计了一种多视角行为模型MVAM(Multiple Viewpoint Action Model)。建立了独立的用于行为模型训练和测试的行为数据库。实验表明,该表示法对静态图像中的人体行为能有效地进行分类和检测。
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关键词
行为识别
隐变量支持向量机
行为覆盖区
行为核心
多视角行为模型
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职称材料
融合分支定界的可变形部件模型的行人检测
被引量:
2
4
作者
柴恩惠
智敏
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2017年第7期2003-2007,2013,共6页
针对可变形部件模型(DPM)算法在行人检测领域中的检测精度高,但由于在特征提取和行人定位两步中的计算量过大,导致检测速度过慢而不能应用于实时行人检测的问题,提出了一种融合分支定界算法和级联检测算法的可变形部件模型(BBCDPM)算法...
针对可变形部件模型(DPM)算法在行人检测领域中的检测精度高,但由于在特征提取和行人定位两步中的计算量过大,导致检测速度过慢而不能应用于实时行人检测的问题,提出了一种融合分支定界算法和级联检测算法的可变形部件模型(BBCDPM)算法。首先,选取梯度方向直方图(HOG)特征作为描述人体目标的特征,从而生成特征金字塔;然后,进行可变形部件模型的建模,并使用隐变量支持向量机(LSVM)对模型进行训练;同时,为了提高行人检测的准确度,将传统可变形部件模型算法中的5个部件模型增加到了8个;最后,在利用了级联检测算法简化检测模型的基础上,结合了分支定界算法寻找最大值,排除大量不可能的对象假设,完成对行人目标的定位和检测。在INRIA数据集上进行了实验,结果表明,与传统DPM算法相比,该算法将准确率提高了12个百分点,且大幅提高了行人检测与识别的速度。
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关键词
分支定界算法
可变形部件模型算法
级联检测算法
梯度直方图特征
特征金字塔
隐变量支持向量机
行人检测
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职称材料
题名
一种基于Dirichelt过程隐变量支撑向量机模型的目标识别方法
被引量:
4
1
作者
张学峰
陈渤
王鹏辉
刘宏伟
机构
西安电子科技大学雷达信号处理国家重点实验室
出处
《电子与信息学报》
EI
CSCD
北大核心
2015年第1期29-36,共8页
基金
国家自然科学基金(61372132
61271024
+3 种基金
61322103)
新世纪优秀人才支持计划(NCET-13-0945)
全国优秀博士学位论文作者专项资金(FANEDD-201156)
中央高校基本科研业务费专项资金资助课题
文摘
在目标识别中,对于样本数较多且分布复杂的数据,若将所有训练样本用来训练一个单一的分类器,会增加分类器的训练复杂度,且容易忽视样本的内在结构,不利于分类。因此人们提出了混合专家系统(ME),即将训练样本集划分为多个训练样本子集,并在每个子集上单独训练分类器。但是传统ME系统需要人为确定专家个数,并且每个子集的学习独立于后端的任务,如分类。该文提出一种基于Dirichlet过程(DP)混合隐变量(LV)支持向量机(SVM)模型(DPLVSVM)的目标识别算法,采用DP混合模型自动确定样本聚类个数,同时每个聚类中使用线性隐变量SVM(LVSVM)进行分类。不同于以往算法,DPLVSVM将聚类过程和分类器的训练过程联合优化,保证了各个子集中样本的分布上的一致性和可分性,而且可以利用Gibbs采样技术对模型参数进行简便有效的估计。基于人工数据集、公共数据集以及雷达实测数据的实验验证了该文方法的有效性。
关键词
目标识别
混合专家系统
Dirichlet过程混合模型
隐变量支持向量机
分类器
Keywords
Target recognition
Mixture-of-Experts(ME) system
Dirichlet Process(DP) mixture model
Latent Variable Support Vector Machine(LVSVM) classifier
分类号
TN957.51 [电子电信—信号与信息处理]
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职称材料
题名
基于DPM模型的行人检测技术的研究
被引量:
4
2
作者
熊聪
王文武
机构
武汉科技大学信息科学与工程学院
出处
《电子设计工程》
2014年第23期172-173,共2页
文摘
在行人检测领域,当场景很复杂时,一般行人检测算法往往得不到很好的检测效果。比如在行人很多且靠的很近时,用基于梯度直方图的检测算法时,检测效果不是很好。由P.Felzenszwa提出一种以可变形部件模型为基础的检测算法,能够检测多样变化的目标类型并且在挑战Pascal目标检测中达到较高水平。该算法使用隐变量支持向量机,是一种在支持向量机基础上添加潜在变量而重新构建的支持向量机。本文提出了一种基于可变形部件模型的行人检测算法,通过建立多人体模板,在行人相互靠近有重叠的场景下有着很好的检测效果。
关键词
行人检测
隐变量支持向量机
可变形部件模型
多人体模板
Keywords
pedestrian detection
LatentSVM
deformable parts model
multi-human modul
分类号
TN941 [电子电信—信号与信息处理]
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职称材料
题名
基于Latent SVM的多视角行为识别方法
被引量:
1
3
作者
王丹
臧雪柏
陈奋君
机构
北华大学信息技术与传媒学院
吉林大学计算机科学与技术学院
出处
《吉林大学学报(信息科学版)》
CAS
2016年第6期747-752,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(61101155)
吉林省发展和改革委员会省级产业创新专项基金资助项目(2016C035)
文摘
为了在静态图像中获取有效信息,构建行为模型,提出了行为覆盖区ACA(Action Coverage Area)和行为核心AC(Action Core)的概念,基于Latent SVM(Support Vector Machine)目标识别方法,设计了一种多视角行为模型MVAM(Multiple Viewpoint Action Model)。建立了独立的用于行为模型训练和测试的行为数据库。实验表明,该表示法对静态图像中的人体行为能有效地进行分类和检测。
关键词
行为识别
隐变量支持向量机
行为覆盖区
行为核心
多视角行为模型
Keywords
action recognition
latent support vector machine(SVM)
action coverage area(ACA)
action core(AC)
multiple viewpoint action model(MVAM)
分类号
TP182 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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职称材料
题名
融合分支定界的可变形部件模型的行人检测
被引量:
2
4
作者
柴恩惠
智敏
机构
内蒙古师范大学计算机与信息工程学院
出处
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2017年第7期2003-2007,2013,共6页
基金
内蒙古师范大学科研基金资助项目(2016ZRYB005)~~
文摘
针对可变形部件模型(DPM)算法在行人检测领域中的检测精度高,但由于在特征提取和行人定位两步中的计算量过大,导致检测速度过慢而不能应用于实时行人检测的问题,提出了一种融合分支定界算法和级联检测算法的可变形部件模型(BBCDPM)算法。首先,选取梯度方向直方图(HOG)特征作为描述人体目标的特征,从而生成特征金字塔;然后,进行可变形部件模型的建模,并使用隐变量支持向量机(LSVM)对模型进行训练;同时,为了提高行人检测的准确度,将传统可变形部件模型算法中的5个部件模型增加到了8个;最后,在利用了级联检测算法简化检测模型的基础上,结合了分支定界算法寻找最大值,排除大量不可能的对象假设,完成对行人目标的定位和检测。在INRIA数据集上进行了实验,结果表明,与传统DPM算法相比,该算法将准确率提高了12个百分点,且大幅提高了行人检测与识别的速度。
关键词
分支定界算法
可变形部件模型算法
级联检测算法
梯度直方图特征
特征金字塔
隐变量支持向量机
行人检测
Keywords
Branch and Bound (BB) algorithm
Deformable Part Model (DPM) algorithm
Cascaded Detection (CD) algorithm
Histogram of Oriented Gradients (HOG) feature
characteristic pyramid
Latent Support Vector Machine (LSVM)
pedestrian detection
分类号
TP391.413 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
TP18 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一种基于Dirichelt过程隐变量支撑向量机模型的目标识别方法
张学峰
陈渤
王鹏辉
刘宏伟
《电子与信息学报》
EI
CSCD
北大核心
2015
4
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
基于DPM模型的行人检测技术的研究
熊聪
王文武
《电子设计工程》
2014
4
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
基于Latent SVM的多视角行为识别方法
王丹
臧雪柏
陈奋君
《吉林大学学报(信息科学版)》
CAS
2016
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
4
融合分支定界的可变形部件模型的行人检测
柴恩惠
智敏
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2017
2
在线阅读
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职称材料
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